高分子材料动态非线性流变行为表征,高分子材料论文.docx
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1、高分子材料动态非线性流变行为表征,高分子材料论文高分子材料的流变行为既不遵守理想固体的胡克弹性定律(应力与应变成正比),也不符合理想流体的牛顿黏性定律(应力与应变速率成正比),而是表现出复杂的黏弹性或非线性行为,即当高分子材料遭到外力作用时,需要一定时间做出相应的响应(变形或者流动)。因而,高分子材料是典型的复杂流体,对其流动和变形行为的研究以基于连续介质力学和凝聚态统计物理的流变学理论为根据。 流变学把高分子的流动变形行为分为线性黏弹性和非线性黏弹性,前者指高分子材料的应力与应变历史成线性关系的那部分黏弹行为,偏离此线性关系的黏弹行为则为非线性黏弹性。研究高分子非线性黏弹性的流变学相应称为非
2、线性流变学,而针对动态测试经过中非线性黏弹行为研究的流变学即为动态非线性流变学。尽管高分子在其加工成型经过中是典型的非线性流动行为,但由于测量的困难和研究理论的缺乏,高分子中动态非线性流变学研究在上世纪一直较少开展,因而对高分子加工成型中的流动经过一直欠缺深入、清楚明晰的理解,而对该经过中的流动和变形的调控更是无从谈起。 本世纪以来,随着物理学、力学、物理化学等在软物质研究中的进展和突破,动态非线性流变学研究在高分子材料中广泛开展并获得了很多可喜成果。 这些成果对理解高分子材料构造与流动行为和指导成型加工、调控高分子产品性能等方面具有极大的实用价值和科学意义,而国内至今鲜见关于高分子材料动态非
3、线性流变行为研究的文献整理和综述,故笔者不吝浅薄,对国内外在这里方面的研究报道进行梳理分析,冀有助益于高分子工业界和研究界,也希望为大振幅振荡剪切(LAOS)测试在高分子物理和工程研究中的进一步应用做出奉献。 1、 动态非线性流变行为研究简述 尽管高分子材料的线性黏弹特性包含了很多的微观构造和分子链拓扑信息,但将高分子材料线性黏弹区获得的构造参数和流动特性去指导处于非线性流动区的高分子加工显然不够科学,同时非线性流动行为较线性响应愈加敏感,蕴含的构造信息和流变指纹特征愈加丰富,因而要全面表征高分子材料的复杂流动、变形,指导加工和调控制品性能需要开展非线性流变行为研究。 使用毛细管流变仪模拟挤出
4、加工是典型的非线性流变行为研究方式方法。毛细管流变测试已经在高分子材料加工中广泛应用,但是此类测试仅给出高分子流体的表观黏度和高速剪切下的流动行为,极少流变指纹特征展示,对流体内部图景如分子拓扑、构象、形貌、织态构造的黏弹响应及后续制品性能的影响也很少反响,同时丢失了高分子流体的弹性松弛时间信息,也无法测试构造敏感的高分子和交联橡胶等复杂材料。而动态非线性流变测试则适应大部分高分子材料的测试和研究,其测试结果通过一些数学处理能够给出丰富的流体构造和特征时间信息,因而成为非线性流变行为研究的主要手段。 动态非线性流变行为主要通过大振幅振荡剪切LAOS来实现,如此图1所示。对高分子等复杂流体进行动
5、态振荡测试,其黏弹性响应会分成两部分,采用LAOS时,流体呈非线性黏弹性,且对外界正弦应变作用的响应偏离正弦变化,应力波形出现变形、扭曲;此时应力响应不仅仅是频率的函数,还与应变相关。高分子流体采用LAOS的非线性流动行为一般有四种类型,如此图2所示,即应变稀化、应变硬化、弱应变过冲和强应变过冲。 LAOS下的非线性流动行为一般采用傅里叶转换流变学、应力分解和Lissajous曲线等进行量化/可视化分析。傅里叶转换流变学以为高分子流体受LAOS作用时,应力响应是一系列奇次谐波信号的叠加,因而能够通过傅里叶变换把时域条件下的非线性应力响应信号转换为频域信号,如此图3所示。 应力分解是基于切比雪夫
6、多项式,将非线性应力信号分解为弹性分量和黏性分量,进而得到各自对非线性应力响应的奉献,进而推断导致高分子流体非线性流动的因素和特征。Lissajous曲线是应力-应变或应力-应变速率曲线,其形状和面积反映了材料的弹性、黏性信息,因而被广泛用于非线性流变结果分析。 2 、动态非线性流变行为表征 2.1 高分子拓扑构造 很多高分子材料因聚合时的歧化和多官能度现象,不可避免出现支化、缠结支链,这些支链及其缠结对高分子材料的流动有显着影响,因而全面理解和构建高分子的拓扑图景是高分子流变学研究的重要方面,动态非线性流变学在这方面有其独特优势。Hyun等研究指出,线性高分子的第三谐波相对非线性分量(I3/
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