高分子材料的力学性能分解.pptx
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1、1 1、高分子材料强度的微观理论、高分子材料强度的微观理论 2 2、高聚物的理论强度、高聚物的理论强度 3 3、高聚物的主要力学强度、高聚物的主要力学强度 4 4、影响高聚物强度的因素、影响高聚物强度的因素 第1页/共25页高聚物的断裂最终是主价键的断裂材料的强度大小取决于主价键和次价键的强度。材料的强度大小取决于主价键和次价键的强度。1 1、高分子材料强度的微观理论、高分子材料强度的微观理论 .理论强度的原子分子论述理论强度的原子分子论述 主价键(化学键),键能较高,约主价键(化学键),键能较高,约100 KCa100 KCamolmol-1-1。次价键(范德华力),约次价键(范德华力),约
2、10 KCa10 KCamolmol-1-1以上。以上。第2页/共25页材料的本征破裂能材料的本征破裂能只有次价键的断裂,则只有次价键的断裂,则第3页/共25页各向同性高聚物,各向同性高聚物,b约为约为E/50E/100 大多数固体材料的理论大多数固体材料的理论E E间的关系:间的关系:理论强度理论强度 等于微观应变等于微观应变假设试样形变时宏观应变假设试样形变时宏观应变第4页/共25页材料材料E(MPa)th(MPa)b(MPa)典型玻璃态高聚物典型玻璃态高聚物PMMA典型结晶高聚物如典型结晶高聚物如HDPE热固性高聚物如环氧树脂热固性高聚物如环氧树脂取向高聚物纤维如尼龙取向高聚物纤维如尼龙
3、6聚双乙炔单晶纤维聚双乙炔单晶纤维 300020003500600060,00030020035060060005020705002000表表 4-1 实际拉伸强度与理论强度的比较实际拉伸强度与理论强度的比较第5页/共25页主价键从完整态主价键从完整态A A转变到断裂状态转变到断裂状态B B是一个活化过程,是一个活化过程,可用化学动力学方法处理,建立强度的动力学理论。可用化学动力学方法处理,建立强度的动力学理论。.动力学理论(动力学理论(Zhurkov理论)理论)第6页/共25页2 2、高聚物的理论强度、高聚物的理论强度 高分子抵抗断裂的能力称为高分子的强度。高分子抵抗断裂的能力称为高分子的强
4、度。高分子材料的破坏可能是高分子主链的化学键高分子材料的破坏可能是高分子主链的化学键断裂或是高分子分子间滑脱或分子链间相互作用断裂或是高分子分子间滑脱或分子链间相互作用力的破坏。力的破坏。从分子水平上看,高分子的断裂要破坏分子从分子水平上看,高分子的断裂要破坏分子内的化学键和分子间的范德华力与氢键。内的化学键和分子间的范德华力与氢键。第7页/共25页内部结构的破坏可归结为以下三种情况:内部结构的破坏可归结为以下三种情况:化学键破坏化学键破坏分子间滑脱分子间滑脱范德华力或范德华力或氢键破坏氢键破坏第8页/共25页理论强度的计算理论强度的计算1.化学键化学键举例:举例:共价键的键能为共价键的键能为
5、335378KJ/mol(56 10-19J/键键)键长键长1.5埃,两个原子的相互吸引力埃,两个原子的相互吸引力fw/d34 10-9N/键,对聚乙烯分子截面为键,对聚乙烯分子截面为20 1020m2则可以计算最大理则可以计算最大理论强度:论强度:2 1010N/m2,而实际的抗张强度仅为,而实际的抗张强度仅为108N/m2。原因:实际的聚合物达不到那种完全规整的水平,存在应原因:实际的聚合物达不到那种完全规整的水平,存在应力集中(杂质,小裂纹,空隙,缺口)的缺点。力集中(杂质,小裂纹,空隙,缺口)的缺点。第9页/共25页2.分子间滑脱:分子间滑脱:断裂需要破坏分子链尺寸范围内的分子间作用力
6、。断裂需要破坏分子链尺寸范围内的分子间作用力。氢键:氢键:20KJ/mol,假设,假设0.5nm有一个氢键,分子间的滑有一个氢键,分子间的滑脱尺寸为脱尺寸为100nm总能量可以达到总能量可以达到4000KJ/mol,即使没有,即使没有氢键,氢键,05.nm的链段的内聚能假设为的链段的内聚能假设为5KJ/mol,100nm长长的分子链的内聚能的分子链的内聚能1000KJ/mol,比化学键来的高,所以,比化学键来的高,所以发生这种断裂是不可能的。发生这种断裂是不可能的。第10页/共25页3.断裂需要克服的是断面部分的分子间力,断裂需要克服的是断面部分的分子间力,氢键:氢键:20KJ/mol,作用范
7、围,作用范围0.3nm,破坏一个氢键需要,破坏一个氢键需要1 10-10N,范德华力,范德华力8KJ/mol,作用范围,作用范围0.4nm,破坏一,破坏一对范德华力需要对范德华力需要3 10-10N,假设每,假设每0.25nm2有一个氢键或有一个氢键或范德华键,拉伸强度为范德华键,拉伸强度为4 108Pa,1.2 108Pa。第11页/共25页在断裂时三种方式兼而有之,通常聚合物理论断裂强在断裂时三种方式兼而有之,通常聚合物理论断裂强度在几千度在几千MPa,而实际只有几十,而实际只有几十MPa。PA,60 MPaPPO,70 MPa理论值与实验结果相差理论值与实验结果相差原因原因样条存在缺陷样
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