第一章-3高分子材料的结构特点和力学性能分析优秀PPT.ppt
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1、高分子材料的结构特点和力学性能高分子材料 -古老而年轻的材料n古老-远古时期起先,人类已经学会运用自然高分子材料,如自然界的树脂、皮毛、蚕丝、棉花、纤维素、木材等;n年轻-从科学和工程意义上探讨高分子材料,在合成高分子材料出现之后,不过半个世纪。高分子材料工业的初创时期n1826年,发觉自然橡胶的组成C5H8;n1839年,实现了苯乙烯的聚合;n1907年,合成了第一个高分子材料酚醛树脂。n1920年,Staudinger提出了高分子的概念,并于1953年获得诺贝尔奖。高分子材料工业的发展期n20世纪30年头到70年头 n对聚合理论、结构与性能的关系进行了大量的探讨;n发觉了催化剂并在烯烃聚合
2、中的应用;n通用塑料及工程塑料相继问世;nK.ziegler1963 获得诺贝尔奖;nP.J.Flory 1974年获得诺贝尔奖。高分子材料全面发展时期n20世纪70年头至今:n塑料产量达1亿吨;n探讨可设计性能的聚合物;n高分子合金化及其技术;n高分子化合物与无机物复合技术;n环境友好型高分子材料的研制。中国高分子材料工业n起步晚-1958年建成了年产3000吨聚氯乙烯树脂工厂。n发展快-目前塑料产量位居世界其次,仅次于美国。n差距大-人均塑料不到20公斤,发达国家60120公斤。品种、加工技术、模具等方面有很大差距。高分子材料的分类-按来源分n自然高分子材料n自然高分子衍生物n合成高分子材
3、料按用途分类n结构高分子材料n功能高分子材料按工业生产分类n通用高分子材料n特种高分子材料高分子化合物(高聚物)的特征n高分子化合物的分子量都在几千以上,有的高达数万、数十万或更大;n高分子是由很多结构相同的小单元(链接)重复组成的长链化合物。如乙烯(H2C=CH2)的分子量为 28,由乙烯单体聚合而成的高分子化合物聚乙烯(-H2C=CH2-)n 分子量则在1000-35000之间或更大,n称为聚合度,表示一个高分子中的链接数目。n数均分子量,重均分子量高分子化合物(高聚物)的特征n一种高分子化合物是很多结构和性质相类似而聚合度不完全相等的高分子的混合物-同系聚合物。n高分子化合物是不同分子量
4、的同系聚合物。高分子化合物的分子量只能用平均分子量来表示。n具有长链。依据分子链的形态不同,高分子化合物又分为线型的、支链型的和体型的等几种结构高分子化合物(高聚物)的特征n线型高分子化合物的主链原子常排列成长链状、如聚乙烯、聚氯乙烯等属于这种结构。n支链高分子化合物的主链也是长链形态,但带有大量的支链。其结晶化倾向降低,形成无定型的聚合物。-低温时呈脆性,加温时,渐渐软化进入粘流态。高分子化合物(高聚物)的特征n排列规则的线型高分子会产生结晶化。n体型高分子化合物的长链被很多横跨链交联成网状,或在单体聚合过程中在二维或三维空间交联形成空间网络,分子彼此固定。-热稳定性高。酚醛、环氧、聚脂等树
5、脂的最终产物属此结构。高分子化合物基本性能(一)n质轻 密度一般在0.9-2.2g/cm3之间,平均约为铝的1/2,钢的1/5,混凝土的1/3,与木材相近。n比强度高 其强度与表观密度之比接近甚至超过钢材。-长链型的高分子化合物分子与分子之间的接触点很多,相互之间的作用力很大;同时,分子链是蜷曲的,相互纠缠在一起。高分子化合物基本性能(二)n弹性好 受力时,蜷曲的分子可以被拉直而伸长,当外力除去后,又能复原到原来蜷曲的状态。n导热性低 约为金属的1/5001/600。如泡沫塑料可用于保温材料。n耐磨性好 如尼龙、聚四氟乙烯(塑料)等高分子化合物不仅耐磨,还具有优良的自润滑性,比金属和自然材料强
6、。高分子化合物基本性能(三)n绝缘性好 分子中的化合键是共价键,不能电离,不能传递电子;同时,由于分子瘦长而蜷曲,在受热或受声波作用时,分子不简洁振动。-对电、声、热的绝缘性能佳。n耐腐蚀性能佳 分子链上的基团包在里面,不易被腐蚀。如聚四氟乙烯(塑料),比黄金更耐酸、碱和强氧化剂。高分子化合物的主要缺点n耐热性低、耐火性差、易老化、价格高。高分子材料的力学性能特点n力学性能的数力学性能的数值值范范围宽围宽,如橡胶的,如橡胶的弹弹性模量从性模量从106-109N/M2。n强强度低、度低、弹弹性模量低。但比性模量低。但比强强度高。度高。n力学性能与分子力学性能与分子结结构有关。构有关。n粘粘弹弹性
7、。性。-蠕蠕变现变现象,象,应应力松弛力松弛现现象。象。n力学性能与温度有关。力学性能与温度有关。n应应用用应应力、力、应变应变、时间时间、温度来描述高分子材料的力学性、温度来描述高分子材料的力学性能。能。常用高分子材料及代号n酚醛树脂PF,聚乙烯PE,环氧树脂EP,聚丙烯PP,聚氯乙烯PVC,n聚丙烯腈PAN,聚乙烯醇PVA,n聚胺脂PU,n聚苯乙烯类聚合物(PS、ABS、AS、HIPS)高分子材料的变形n剪切变形 FF高分子材料的变形n剪切应变n特点:物体形态发生变更,体积保持不变。匀整压缩n材料受到围压力P的作用,形态不变,体积发生变更。P拉伸变形 F F张应变:拉伸应力:泊松比的定义n
8、材料在伸长或压缩时,伴有横向收缩或膨胀。横向变形与轴向变形之比定义为泊松比。形变性能分类(液体-固体)形变性能弹 性粘 性粘 弹性线性弹性非线性弹性线性粘弹性非线性粘弹性静态动态应力松弛滞 后力学损耗线性粘性非线性粘性蠕变 线性弹性-模量n对拉伸中,n各向同性压缩中,n剪切中,各向同性志向弹性材料有如下关系各向同性志向弹性材料有如下关系nE,G,K,中只有两个是独立的,因此,只需用二个参数描述其力学行为。n高分子材料大多数状况下是各向异性的,如纤维增加材料、薄膜材料。n对各向异性材料,须要21个参数来描述其力学性能,单对称材料须要12个参数,正交各向异性材料须要9个参数。表1-1 一些高聚物的
9、弹性模量和泊松比的值高聚物 E(10-9/Pa)G(10-9/Pa)K(10-9/Pa)聚乙烯(高结晶)聚苯乙烯聚甲基丙烯酸甲酯尼龙661.03.24.151.00.351.21.550.8553.33.04.13.30.450.330.330.33线性弹性的特点n变形小,可逆变形,变形瞬间发生,与时间无关。n变形时内能增加,复原时放出能量,在整个变形和回复过程中无能量损失。n玻璃态材料低于玻璃化温度时,小变形时符合线弹性。交联聚合物高于玻璃化温度时仍符合线弹性。玻璃化温度Tgn无定型聚合物在低温时是脆性的(称玻璃态),当加热到一特定温度,称为玻璃化温度时,由于分子链产生了流淌而变得柔顺,一旦
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