На главную

Статья по теме: Направлению ориентации

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

В направлении, перпендикулярном направлению ориентации, величина скорости зародышеобразования меньше. Поэтому рост кристаллитов происходит преимущественно поперек потока, что и приводит к образованию в сильно ориентированных расплавах структур типа «шиш-кебаб».[11, С.199]

Для ориентированных полимеров значения Р вдоль (Рц ) и перпендикулярно (Р^) направлению ориентации существенно различаются. Многие одноосно ориентированные кристаллич. полимеры (полиэтилен, полипропилен, полиамиды, триацетат целлюлозы) выше Гс характеризуются отрицательными Рц вследствие их фибриллярного строения. Отрицательные Рц могут наблюдаться и у сильно ориентированных аморфных полимеров в стеклообразном состоянии, особенно при темп-pax, близких к Тс. Для ориентированных полимеров выполняется соотношение:[17, С.299]

Для ориентированных полимеров значения р вдоль (Рц ) и перпендикулярно (Pj_) направлению ориентации существенно различаются. Многие одноосно ориентированные кристаллич. полимеры (полиэтилен, полипропилен, полиамиды, триацетат целлюлозы) выше Гс характеризуются отрицательными Р|, вследствие их фибриллярного строения. Отрицательные Рц могут наблюдаться и у сильно ориентированных аморфных полимеров в стеклообразном состоянии, особенно при темп-рах, близких к Тс. Для ориентированных полимеров выполняется соотношение:[16, С.299]

То, что рост таких мономолекулярных кристаллов происходит в направлении, перпендикулярном направлению ориентации, как видно из рис. 111.54, е, в силу анизотропии макромолекул следует считать очевидным фактом. Кроме того, становится понятным и возрастание ориентации в результате кристаллизации.[15, С.217]

Будучи прочными в направлении ориентации, они хрупки и непрочны при воздействии сил в направлении, перпендикулярном к направлению ориентации. При температуре —80 °С все образцы, кроме ориентированных вдоль оси растяжения, при разрушении рассыпаются на мельчайшие частицы.[5, С.136]

Рис. 1.26. Спектры ориентированного изотактического полипропилена в дальней ИК области. Электрический вектор перпендикулярен (/) и параллелен (2) направлению ориентации. Пленка толщиной 2 мм получена горячим прессованием при 463 К с последующей одноосной ориентацией [424].[14, С.42]

Трещина обычно распространяется по наименее ориентированным (наиболее слабым) местам. Это становится очевидным, если рассмотреть диаграмму прочности пленочного материала в зависимости от угла к направлению ориентации, под которым вырезана пленка (рис. 128). Для практической иллюстрации этой зависимости можно привести следующие данные, полученные для целлофана, который подвергался ориентационной пытяжке в процессе его изготовления на машине:[7, С.296]

В то же время течение материала, связанное с взаимным перемещением цепей, очень сильно зависит от их взаимного расположения. Очевидно, при параллельном расположении цепей их взаимное перемещение по направлению ориентации (или течение материала) должно быть максимально затруднено. Поэтому использование быстрой деформации в целях улучшения механических свойств материала является ошибочным. Этот метод может привести лишь к недолговременному повышению прочности, связанному с частичной потерей упругих свойств. Улучшение же механических свойств путем вязкого течения приведет к тому, что материал будет обладать повышенной вязкостью в избранном направлении, будет поэтому значительно более прочным, сохранит это свойство на значительно более длительный срок, и, кроме того, благодаря тому, что релаксационный процесс в цепях в этом случае выступает в почти чистом виде, материал будет обладать повышенными упругими свойствами.[13, С.218]

При сравнении механических свойств изотропного полиамида и анизотропного, деформированного в различных направлениях, выяснилось, что анизотропный полимер при деформации в направлении, перпендикулярном к направлению ориентации *, ведет себя подобно изотропному. В этом случае, так же как при деформации изотропного полиамида, график зависимости усилия от удлинения имеет три характерных участка, возникает «шейка» и свойства полимера изменяются скачком. Кроме того, во всем диапазоне исследованных температур характер изменения деформационных кривых совершенно одинаков для изотропного полиамида и анизотропного полиамида при _|_-деформации. Такое совпадение данных позволило нам провести тщательное систематическое исследование поведения полиамида в широком интервале температур на анизотропной пленке, приготовленной в производственных условиях и являющейся достаточно однородной как по толщине, так и по составу.[13, С.295]

Рис. 1.49. ИК спектры ориентированного полиэтилена. Электрический вектор перпендикулярен (1) и параллелен (2) направлению ориентации. Толщина пленок 8 (а), 510 (б), 330 (в) и 50 (г) мкм [375].[14, С.64]

Рис. 1.207. ИК спектры полиметиленоксида в поляризованном свете. Электрический вектор перпендикулярен (/) и параллелен (2) направлению ориентации. Толщина образцов 10 (а), 1 (б), 5 (в) и 30 (г) мкм [539].[14, С.155]

... отрезано, скачайте архив с полным текстом ! Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бартенев Г.М. Физика и механика полимеров, 1983, 392 с.
2. Кабанов В.А. Практикум по высокомолекулярным соединениям, 1985, 224 с.
3. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
4. Рейтлингер С.А. Проницаемость полимерных материалов, 1974, 271 с.
5. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
6. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
7. Папков С.П. Физико-химические основы переработки растворов полимеров, 1971, 372 с.
8. Перепечко И.И. Введение в физику полимеров, 1978, 312 с.
9. Торнер Р.В. Основные процессы переработки полимеров Теория и методы расчёта, 1972, 455 с.
10. Уорд И.N. Механические свойства твёрдых полимеров, 1975, 360 с.
11. Торнер Р.В. Теоретические основы переработки полимеров, 1977, 464 с.
12. Бартенев Г.М. Прочность и механика разрушения полимеров, 1984, 280 с.
13. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
14. Семенович Г.М. справочник по физической химии полимеров том 3, 1985, 592 с.
15. Тюдзе Р.N. Физическая химия полимеров, 1977, 296 с.
16. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
17. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.
18. Чегодаев Д.Д. Фторопласты, , 196 с.

На главную