聚合物温度形变曲线的测定精选文档.ppt
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1、聚合物温度形变曲线的测定本讲稿第一页,共二十二页一.实验目的:实验目的:1掌握测定聚合物温度形变曲线的方法。2测定聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的玻璃化温度Tg;粘流温度Tf,加深对线型非晶聚合物的三种力学状态理论的认识。3掌握等速升温控制和用于形变测量的差动变压器。本讲稿第二页,共二十二页二.实验原理实验原理 聚合物试样上施加恒定荷载,在一定范围内改变温度,试样形变随温度的变化以形变或相对形变对温度作图,所得的曲线,通常称为温度温度形变曲线形变曲线,又称为热机械曲线。本讲稿第三页,共二十二页 聚合物的许多结构因素的改变,都会在其温度形变曲线上有明显的反映,因而测定温度形变曲线,可以提供许多关于
2、试样内部结构的信息,了解聚合物分子运动与力学性能的关系,并可分析聚合物的结构形态.可以得到聚合物的特性转变温度,如:玻璃化温度Tg,粘流温度Tf,和熔点等,对于评价被测试样的使用性能、确定适用温度范围和选样加工条件很有实用意义。本讲稿第四页,共二十二页高分子运动单元具有多重性多重性,它们的运动又具有温度依赖性,所以在不同的温度下,外力恒定时,聚合物链段可以呈现完全不同的力学特征。对于线型非晶聚合物有三种不同的力学状态:玻璃态,高弹态,粘流态玻璃态,高弹态,粘流态。本讲稿第五页,共二十二页温度足够低时,高分子链和链段的运动被“冻结”,外力的作用只能引起高分子键长和键角的变化,因此聚合物的弹性模量
3、大,形变应力的关系服从虎克定律,其机械性能与玻璃相似,表现出硬而脆的物理机械性质,这时聚合物处于玻璃态,在玻璃态温度区间内,聚合物的这种力学性质变化不大,因而在温度形变曲线上玻璃区是接近横坐标的斜率很小的一段直线(见图1)本讲稿第六页,共二十二页随着温度的上升,分子热运动能量逐渐增加,到达玻璃化转变温度Tg后,分子运动能量已经能够克服链段运动所需克服的位垒,链段首先开始运动,这时聚合物的弹性模量骤降,形变量大增,表现为柔软而富于弹性的高弹体,聚合物进入高弹态,温度形变曲线急剧向上弯曲,随后基本维持在一“平台”上。本讲稿第七页,共二十二页温度进一步升高至粘流温度Tf,整个高分子链能够在外力作用下
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