《高聚物流变学》PPT课件.ppt
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1、高聚物流变学材料学院 方显力0 绪论流变学(Rheology)是研究材料变形与流动的科学.聚合物流变学系研究聚合物及其熔体的变形和流动特性。0.1 聚合物流变学的研究内容聚合物流变学研究的内容如下:(1)聚合物流变行为与数学模式本课程讨论(a)线性弹性 (b)线性粘性(c)非线性弹性(d)非线性粘性(e)线性粘弹性五个数学模式(2)聚合物的流变行为与环境参数的关系 (3)材料参数如分子量、分子结构、添加剂的浓度等对聚合物流变性能的影响。(4)聚合物流变性能的表征和测定方法。(5)聚合物流变学的实际应用。聚合物流变行为的特性经典的有关变形的理论不适用于聚合物材料!1、经典的力学模式(1)固体的经
2、典模式 刚体(Rigid solid)、线性弹性体(Linear elastic solid)即胡克弹性体 刚体不改变形状,弹性体的形状取决于所施加的力(2)液体的经典模式完全流体(Perfect fluid)和线性粘性流体(Linear viscous fluid)即牛顿流体。完全流体可被认为是粘性流体的特例,即速度梯度很小时的粘性流体2、晶体和液体的热力学含义 晶体和液体除其力学意义外,还用来表示材料的热力学性质和分子结构。下图是低分子物质比容随温度变化的曲线低于Tm时,该材料在力学上是线弹性体,高于Tm时,该材料表现为线性粘性流体,熔点时材料从晶相变为液相。3、聚合物的特性(1)在液氮中
3、冷却的硫化天然胶 (a)硫化橡胶分解之前是固体,但不结晶 (b)高弹态的材料应采用非线性弹性的模式 (c)接近Tg时的实验发现硫化橡胶有变形的时间依赖性(Time-dependent behavior),需用粘弹性模式来描述这种性质。(2)未硫化的天然胶 (a)高温时会流动,施加力大时,不是牛顿流体,需用非线性的粘性流体模式描述 (b)温度稍高于Tg时,1、力小,移除,则表现为弹性体 2、力不移除,形变随时间增加,且不能恢复,表现为粘性,故称之为 粘弹性液体(Viscoelastic liquid)。1 流变学的基本概念本章主要介绍流变学中各种物理量的概念,即描述材料发生各种变形或流动时的应力
4、、应变和应变速率简单实验 简单实验中,材料是均匀的,各向同性的,而材料被施加的应力及发生的应变也是均匀和各向同性的,即应力、应变与坐标及其方向无关。1.2 应变(Strain)1、各向同性的压缩和膨胀(Isotropic compression and expansion)是边长变化量与原始长度之比。0,试样膨胀,G0,且11,又聚合物为高弹态材料,有3 线性粘性流动稳定的简单剪切流动所谓简单的剪切流动即在如图坐标系中流体内任一坐标为y的流体运动的速度正比于其坐标y:与上板接触的一层流体的速度正比于流体的高度对于非简单流动,v不是坐标y的线性函数边界条件:与固体接触的一层流体与该固体有相同的速
5、度,即流体粘附于固体表面。牛顿定律 施加应力克服各层流体流动时的摩擦阻力,才可保持流体的剪切流动。对线性粘性流体,所需应力与剪切速率成正比。即:为常数,即粘度,表示流体阻力大小粘度单位:在制中为泊(P),国际单位为10 P3.3 线性粘性变形的特点1、变形的时间依赖性2、流体变形的不可回复性3、能量散失4、正比性3.4 流动方式测粘流动(Viscometric flow)3.4.1 圆管中流体的稳定层流(Laminar flow)剪切速率随r变化而线性变化3.4.2 Couette流动(圆环内的曳引流动)剪切速率随r变化而变化(非线性)柱坐标系(r,z)下方向的动力学方程:3.4.3 锥板流动
6、(Cone and plate flow)当 4 时,可近似地把锥板之间的流动认为是简单剪切流动3.5 粘度的测定1.毛细管粘度计(1)重力毛细管粘度计 相对法测定粘度的方法。根据Hagen-Poiseuille方程:重力毛细管粘度计较广泛地应用于测定聚合物稀溶液的相对粘度。(2)熔融指数仪其中毛细管的长径比较小,因此其流动并不是层流,用来测定聚合物熔体流动性。(3)孔式粘度计涂-4杯的孔式粘度计,是适用于涂料工业的有效的相对粘度的测定方法。(4)毛细管粘度计 用于测定聚合物熔体的绝对粘度,为保证在毛细管中的流动是稳态的层流,这就要求毛细管的长径比L/D=20以上。采用圆管机头,由于存在进口效
7、应,计算粘度会偏高,通常采用Bagley校正法对进口效应进行校正聚合物稀溶液的粘度1、特性粘数的测定 (1)相对粘度r r=/0=t/t0 (2)增比粘度sp sp=r-1 (3)比浓粘度 sp/c=(r-1)/c c为浓度 (4)比浓对数粘度 lnr/c (5)特性粘数 Huggins提出的方程:Kraemer提出的方程:式中3、特性粘数的分子理论 Debye的理论2、特性粘数与分子量的关系正比于分子量,因而按上式正比于分子量,与实验结果不符Debye理论描述了分子大小对粘度的重要性,但忽略了以下几个重要因素:(1)聚合物与溶剂分子间的相互作用 良溶剂中,聚合物分子线团的尺度比在弱溶剂中大。
8、(2)聚合物分子的结构 0=K0M(无规飞行条件下,温度时)由于空间的排他性,聚合物分子的尺寸要比0大些,正比于M的1次方以上。良溶剂中/0=2(3)水力学的相互作用(Hydrodynamic interaction)聚合物分子在稀溶液中的作用好像一个半径正比于1/2的圆球 为一维溶胀因子悬浮体的粘度1、悬浮体的粘度2、稀悬浮液的粘度的实验研究 相当小时,Einstein方程式正确 较大时Guth方程较为适用 聚合物熔体的粘度 线型或支化高聚物在高于熔点和玻璃化温度时,若变形速度(剪切速度)相当小,它们是牛顿流体。其他情况下,它们是非牛顿流体。1、实验结果 聚合物粘度与分子量的关系(存在一临界
9、分子量)聚合物粘度与温度的关系很大。对聚合物来说,只有当TTg+100时,Arrhenius方程才适用。2、熔融粘度的分子理论 单个大分子链不能作为整体流动,流动是由链段的运动造成的,由于热运动和受应力场的作用跃入空洞(自由体积)中。聚合物的粘度可被认为是两个因数F和的乘积 为单位摩擦力因数(Friction factor per unit),可看作是链段运动的阻力,是温度的函数。F为结构或协同因数(Structure or Co-ordination factor),表示分子运动的方式,是分子量的函数。3、熔融粘度的温度依赖性温度较低时,描述粘度的温度依赖性的几个方程(1)Vogel方程(2
10、)Doolittle方程(3)WLF方程4 非线性弹性-橡胶弹性橡胶弹性的特点1、形变量大 橡胶分子柔性好,在室温时处于高弹态,从而能产生很大的变形。2、变形能完全回复,但需一定时间 变形时:分子链伸展,由无序状态到较为有序,熵减过程。应力移除:交联键恢复到无序状态,变形在一定时间内回复3、时间依赖性 有平衡应变,本章讨论的是平衡时的应力应变关系4、小应变时符合线性弹性 1)小应变时符合线性弹性,模量小2)体积模量仍较大,故,故橡胶是不可压缩的5、变形时有热效应6、弹性模量随温度上升而增大温度升高。热运动加强,回缩力逐渐变大。弹性形变的能力变小。橡胶弹性的唯象理论1、变形 非线性弹性中,使用拉
11、伸比表示拉伸试验中的变形 2、应力 实际应力 f/Af 工程应力 f/A03、Mooney-Rivlin理论 在非线性弹性的一般理论中,应力也可表示为应变储能函数W对拉伸比的偏导数。Mooney描述橡胶弹性唯象理论的假定:1)橡胶是不可压缩的,在未应变状态下各向同性2)简单剪切形变的状态方程可由虎克定律描述Mooney推导的橡胶材料的应变储能函数:4、拉伸根据Mooney-Rivlin理论如果应变很小,则5、简单剪切1)结合拉伸结果,若材料是不可压缩的,则E=3G2)与线弹性不一致的结论:法向应力差不为0(法向应力效应)5 非线性粘性(非牛顿流体)1、粘度的剪切速率依赖性 牛顿流体的粘度在一定
12、温度下为常数,与剪切速率无关 聚合物溶液和熔体的粘度存在两种相反的剪切速率依赖性 假塑性:粘度随剪切速率的增大而下降,此性质称为假塑性(Pseudoplastic),或剪切稀化(Shear-thinning).膨胀性:粘度随剪切速率的增大而上升,此性质称为膨胀性(Dilatancy),也称为剪切稠化(shear thickening)塑性:存在一屈服应力y,当应力小于y,流体不流动,只发生切应变,当应力大于y,流体才发生流动,显示出假塑性。聚合物熔体流动特性2、“爬杆”现象3、挤出膨胀非牛顿流体的稳态剪切流动1、表观粘度表观粘度为直线OA的斜率2、微分粘度或称真实粘度校正对牛顿流体,D为在管壁
13、处的剪切速率,而对非牛顿流体,D具有剪切速率的意义,但不是真实的剪切速率上式称为WeissenbergRabinowitch方程,表示在管壁处表观剪切速率与真实剪切速率的关系。非牛顿流体的流动曲线 1、流动曲线的分析 在很宽的剪切速率范围内,可按照流动特性把非牛顿流体的流动曲线分为三个区:(1)第一牛顿区 在剪切速率很低的范围内,剪切应力接近与剪切速率成正比,遵循牛顿定律,粘度不变,该粘度称为零切粘度,用 0表示。(2)假塑区或剪切稀化区 该区间内非牛顿流体的粘度随剪切速率的增大而降低,也即“剪切变稀”。(3)第二牛顿区 在更高的剪切速率范围内,非牛顿流体的粘度不再降低,而是保持恒定,这一粘度
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