На главную

Статья по теме: Полимеров Прочность

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

ГЛАВА 13 Прочность полимеров[1, С.194]

Прочность разветвленных полимеров и свойства их растворов зависят от степени и типа разветвления. Полимеры с относительно небольшим числом боковых цепей очень близки по свойствам к линейным полимерам. Сильноразветвленные полимеры вследствие значительно меньшей степени асимметрии молекул по свойствам приближаются к низкомолекулярным соединениям.[2, С.48]

Более сильное влияние на механические в частности прочностные свойства полимеров оказывает не адсорбционное, а объемное воздействие среды, проявляющееся при их набухании, а также при введении пластификатора в процессе изготовления полимеров. Прочность набухших полимеров снижается в десятки раз. Изменение прочности обратимо, как было показано Пксаренко и Ребиндером11 и более подробно исследовано Луттропоми>. Последний показал, что прочность резины пссле набухания по абсолютному значению меньше, чем после отбухаш'я (при одинаковом содержании жидкости в пслгмере). Зто показывает, что при разрыве преобладающую рель играют дефекты, имеющиеся на поверхности.[3, С.245]

Прочность полимеров находится в тесной связи с их структурой и другими механическими свойствами. Поэтому изучение прочности вне учета особенностей строения и механических свойств полимеров не может быть плодотворным. Настоящая глава посвящается описанию механического разрушения полимеров.[4, С.56]

Свойства олигомеров существенно зависят от молекулярной массы и, следовательно, от степени полимеризации. Свойства полимеров от числа мономерных звеньев в цепи зависят значительно меньше. Основные физические параметры полимеров (прочность, теплопроводность, дилатометрические характеристики, характеристические температуры) остаются практически постоянными. Молекулярная масса полимеров влияет на реологические показатели их расплавов, на термодеформационные и ряд эксплуатационных свойств. Кроме того, она существенно зависит от способа получения полимеров, то есть от оборудования и технологии их синтеза. В связи с этим при описании физико-химических свойств полимеров значение их молекулярной массы дается в сравнительно широких пределах. Так, например, для полиэтилена низкой плотности даются значения (1,9—4,8)-104 [2].[5, С.9]

Выяснение строения полимерных волокон и пленок в ориентированном состоянии — одна из главных проблем в прикладной физике полимеров, так как именно в этом состоянии они находят огромное практическое применение. Одна из наиболее важных практических характеристик ориентированных полимеров— прочность. Несмотря на то, что прочности некоторых гибкоцепных, а также многих жесткоцепных полимеров [1—3] сегодня достигают (300—600)-106 Па, все же они намного меньше теоретических оценок [4]. Естественно поэтому желание многих исследователей найти пути дальнейшего улучшения столь важных в практическом отношении свойств полимеров. Однако то, что можно было сделать полуэмпирическими методами, к нынешнему дню в основном реализовано, и дальнейшие успехи могут быть достигнуты только при глубоком знании как НМС ориентированных полимеров, так и связи их реальной структуры с конкретными физико-химическими свойствами.[7, С.86]

Влияние скорости деформации на прочность полимеров. Прочность полимеров кроме их природы, структуры, физического состояния зависит от скорости воздействия напряжения.[8, С.236]

Н аполнители могут оказывать влияние па самые разнообразные свойства полимеров: прочность, твердость, теплопроводность, теплостойкость, стойкость к действию агрессивных сред, диэлектрич. и фрикционные свойства и др. По происхождению наполнители делят на органические и неорганические (минеральные), по структуре — па порошкообразные, волокнистые и листовые.[9, С.421]

Влияние скорости деформации на прочность полимеров. Прочность полимеров кроме их природы, структуры, физического состояния зависит от скорости воздействия напряжения.[10, С.236]

Наполнители могут оказывать влияние на самые разнообразные свойства полимеров: прочность, твердость, теплопроводность, теплостойкость, стойкость к действию агрессивных сред, диэлектрич. и фрикционные свойства и др. По происхождению наполнители делят на органические и неорганические (минеральные), по структуре — на порошкообразные, волокнистые и листовые.[11, С.418]

Отмечается большое значение реакций сшивания в технологии пластмасс61. В области аминопластов проведены работы по выяснению химической структуры сшитых смол и ее влияния на технологические и прочностные свойства полимеров (прочность на разрыв, ударную вязкость, модуль эластичности) 62, а также диэлектрические свойства аминопластов63-64 (последние две работы касаются свойств анилино- и анилинофенолформальде-гидных смол). Ряд работ посвящен физическим, механическим, химическим и электрическим свойствам анилиновых смол и пластмасс 65>69> 70, антиадгезионным свойствам аминопластов 66.[12, С.351]

кономерности релаксации напряжения и ползучести имеют в кристаллических полимерах определенную аналогию со стеклообразными полимерами. Разница обусловлена как различиями механизмов деформации кристаллических и стеклообразных полимеров, так и значительным содержанием аморфной части в кристаллических полимерах, что обеспечивает повышенную деформируемость кристаллических полимеров и меньшую хрупкость. При получении ориентированных полимеров возрастают прочность и модуль и снижается хрупкость.[1, С.194]

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. Кулезнев В.Н. Химия и физика полимеров, 1988, 312 с.
2. Стрепихеев А.А. Основы химии высокомолекулярных соединений, 1976, 440 с.
3. Бартенев Г.М. Прочность и разрушение высокоэластических материалов, 1964, 388 с.
4. Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров Издание третье, 1978, 328 с.
5. Крыжановский В.К. Технические свойства полимерных материалов, 2003, 240 с.
6. Каргин В.А. Избранные труды структура и механические свойства полимеров, 1979, 452 с.
7. Марихин В.А. Надмолекулярная структура полимеров, 1977, 240 с.
8. Михайлов Н.В. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
9. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров том 1, 1972, 612 с.
10. Кулезнёв В.Н. Основы физики и химии полимеров, 1977, 248 с.
11. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 1, 1974, 609 с.
12. Коршак В.В. Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 8, 1966, 710 с.

На главную