《流变学》第三章PART.ppt
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1、影响高分子液体剪切粘度的因素影响高分子液体剪切粘度的因素 剪切粘度是高分子材料流变性质中最重要的材料函数之剪切粘度是高分子材料流变性质中最重要的材料函数之一,也是人们表征高分子材料流变性时首先进行测量并讨论一,也是人们表征高分子材料流变性时首先进行测量并讨论得最多的物料参数。得最多的物料参数。温度的影响温度的影响 在高分子材料流动过程中,温度和压力对物料的流动行在高分子材料流动过程中,温度和压力对物料的流动行为影响显著。为影响显著。温度升高时,物料粘度下降。温度升高时,物料粘度下降。PMMAPMMA的零切粘度粘度与温度的关系的零切粘度粘度与温度的关系不同高分子材料在不同温度下粘度随温度的变化率
2、的比较。不同高分子材料在不同温度下粘度随温度的变化率的比较。(1)(1)实验温度越接近玻璃化转变实验温度越接近玻璃化转变温度,温度的变化对粘度的影温度,温度的变化对粘度的影响越大。响越大。(2)(2)结晶型高分子材料(其玻璃结晶型高分子材料(其玻璃化转变温度明显低于无定型高化转变温度明显低于无定型高分子材料)的粘度的温度依赖分子材料)的粘度的温度依赖性明显低于无定型高分子材料性明显低于无定型高分子材料。同一种高分子材料在不同温度下同一种高分子材料在不同温度下的粘度曲线,有两大特点:的粘度曲线,有两大特点:(1 1)温度升高,物料粘度下)温度升高,物料粘度下降;温度对粘度的影响在低剪降;温度对粘
3、度的影响在低剪切速率范围特别明显,尤其对切速率范围特别明显,尤其对零剪切粘度的影响很大;零剪切粘度的影响很大;(2 2)不同温度下的粘度曲线)不同温度下的粘度曲线形状相似,只是位置因温度不形状相似,只是位置因温度不同而相对位移。同而相对位移。定性的理解定性的理解温度上升,分子无规则热运动加剧,分子间温度上升,分子无规则热运动加剧,分子间距增大,较多的能量使材料内部形成更多的距增大,较多的能量使材料内部形成更多的“空穴空穴”(自(自由体积),因而使链段更易于活动。由体积),因而使链段更易于活动。由于温度是分子无规热运动激烈程度的反映,而分子由于温度是分子无规热运动激烈程度的反映,而分子间的相互作
4、用,如内摩擦、扩散、分子链取向、缠结间的相互作用,如内摩擦、扩散、分子链取向、缠结等,直接影响着粘度的大小,固多数高分子材料的粘等,直接影响着粘度的大小,固多数高分子材料的粘度随温度发生变化是容易理解的。度随温度发生变化是容易理解的。定量的理解:定量的理解:在温度远高于玻璃化温度在温度远高于玻璃化温度TgTg和熔点和熔点TmTm时时(T TT+100T+100),高分子熔体粘度与温度的依赖关系),高分子熔体粘度与温度的依赖关系可用可用AndradeAndrade方程(方程(ArrheniusArrhenius方程)很好地描述:方程)很好地描述:式中:式中:0 0(T T)为温度)为温度T T时
5、的零剪切粘度;时的零剪切粘度;K K为材料常数,为材料常数,K=K=0 0(TT););R R为摩尔气体常数,为摩尔气体常数,-1-1.K.K-1-1;E;E称粘流活化能,称粘流活化能,单位为单位为J.molJ.mol-1-1。由上式可知,温度升高,材料粘度下降。由上式可知,温度升高,材料粘度下降。粘流活化能粘流活化能 定义:定义:流动过程中,流动单元(对高分子材料而言即链段)流动过程中,流动单元(对高分子材料而言即链段)用于克服位垒,由原位置跃迁到附近用于克服位垒,由原位置跃迁到附近“空穴空穴”所需的最小能量所需的最小能量(单位:(单位:J.molJ.mol-1-1或或kcal.molkca
6、l.mol-1-1)。)。意义:意义:既反映着材料流动的难易程度,更重要的是反映了材料既反映着材料流动的难易程度,更重要的是反映了材料粘度变化的温度敏感性。粘度变化的温度敏感性。特点:特点:由于高分子材料的流动单元是链段,因此粘流活化能的由于高分子材料的流动单元是链段,因此粘流活化能的大小与分子链结构有关,而与总分子量关系不大。大小与分子链结构有关,而与总分子量关系不大。一般说来,分子链一般说来,分子链刚性大,极性强,或含有较大侧基刚性大,极性强,或含有较大侧基的高分子的高分子材料,粘流活化能较高,如材料,粘流活化能较高,如PVCPVC、PC PC、纤维素等。与此相反,、纤维素等。与此相反,柔
7、性较好的线形分子链高分子材料粘流活化能较低。柔性较好的线形分子链高分子材料粘流活化能较低。描述材料粘描述材料粘-温依温依赖性的物理量赖性的物理量。表中列出的高分子材料按粘流活化能的大小可以分为三大类:表中列出的高分子材料按粘流活化能的大小可以分为三大类:橡胶类材料由于分子链较柔顺,粘流活化能很低;橡胶类材料由于分子链较柔顺,粘流活化能很低;纤维素材料分子链刚硬,粘流活化能高;纤维素材料分子链刚硬,粘流活化能高;塑料类材料居其中。塑料类材料居其中。三类材料界限分明。由此可见粘流活化能的大小也成为我们区别三类材料界限分明。由此可见粘流活化能的大小也成为我们区别不同类型高分子材料的一个判据。不同类型
8、高分子材料的一个判据。在不同温度下测量零剪切粘度在不同温度下测量零剪切粘度值,以值,以lglg0 0对对1/T1/T作图,应该作图,应该得到一条直线,从所得直线的斜率可方便求得粘流活化能的得到一条直线,从所得直线的斜率可方便求得粘流活化能的大小。大小。说明:说明:1 1、零剪切粘度往往不易从实验求得,许多研究者因此采用、零剪切粘度往往不易从实验求得,许多研究者因此采用表观粘度来替代。此时必须注意所取的不同温度下的值应表观粘度来替代。此时必须注意所取的不同温度下的值应该是同一剪切速率或同一剪切应力下的表观粘度值,否则该是同一剪切速率或同一剪切应力下的表观粘度值,否则计算不成立。严格地讲,这时求得
9、的计算不成立。严格地讲,这时求得的 E E(有时称表观活(有时称表观活化能)不符合原先人们理解的粘流活化能的意义,但是相化能)不符合原先人们理解的粘流活化能的意义,但是相对来看,只要各种参数相同,具有比较性,结果也能反映对来看,只要各种参数相同,具有比较性,结果也能反映出不同材料粘度的温度依赖性。出不同材料粘度的温度依赖性。2 2、材料在恒剪切速率和恒剪切应力下求得的粘、材料在恒剪切速率和恒剪切应力下求得的粘温依赖性温依赖性(E E )不同。因此测量粘流活化能时,必须说明具体的)不同。因此测量粘流活化能时,必须说明具体的实验条件,分别记为横切速率活化能实验条件,分别记为横切速率活化能 和横切应
10、力活化和横切应力活化能能 。研究表明。研究表明 对剪切速率有较大相关性,一般剪切速对剪切速率有较大相关性,一般剪切速率增大,率增大,减少。而减少。而 与剪切应力的相关性较小,特别在与剪切应力的相关性较小,特别在低剪切应力条件下,低剪切应力条件下,几乎与剪切应力无关。因此在表征几乎与剪切应力无关。因此在表征高分子材料的表观粘流活化能时,以采用横切应力条件为佳。高分子材料的表观粘流活化能时,以采用横切应力条件为佳。实验发现,就橡胶材料而言,非结晶型橡胶如丁苯橡实验发现,就橡胶材料而言,非结晶型橡胶如丁苯橡胶,其横切应力活化能几乎与应力无关,接近恒定值。胶,其横切应力活化能几乎与应力无关,接近恒定值
11、。结晶型橡胶如天然橡胶、异戊橡胶、顺丁橡胶等,当结晶型橡胶如天然橡胶、异戊橡胶、顺丁橡胶等,当剪切应力较低时,横切应力活化能接近恒定;剪切应剪切应力较低时,横切应力活化能接近恒定;剪切应力较高时,横切应力活化能随剪切应力增大而增大,力较高时,横切应力活化能随剪切应力增大而增大,可能与此类橡胶在高剪切应力诱导结晶有关。可能与此类橡胶在高剪切应力诱导结晶有关。高分子材料粘度的温度敏感性与材料的加工行为有关高分子材料粘度的温度敏感性与材料的加工行为有关粘温敏感性大的材料,温度升高,粘度急剧下降粘温敏感性大的材料,温度升高,粘度急剧下降,宜采取宜采取升温的办法降低粘度,如树脂、纤维等材料。升温的办法降
12、低粘度,如树脂、纤维等材料。从另一方面看,由于粘度的温敏性大,加工时必须严格控从另一方面看,由于粘度的温敏性大,加工时必须严格控制温度,否则将影响产品质量。制温度,否则将影响产品质量。粘温敏感性小的材料,如橡胶,其粘度随温度上升变化不粘温敏感性小的材料,如橡胶,其粘度随温度上升变化不大,不宜采取升温的办法降低粘度。工业上多通过强剪切大,不宜采取升温的办法降低粘度。工业上多通过强剪切(塑炼)作用,以降低分子量来降低粘度。但粘(塑炼)作用,以降低分子量来降低粘度。但粘-温敏感温敏感性小的材料,加工性能较好。因为加工时,即使设备温度性小的材料,加工性能较好。因为加工时,即使设备温度有所变化,材料流动
13、性也变化不大,易于控制操作,质量有所变化,材料流动性也变化不大,易于控制操作,质量稳定。天然橡胶与丁苯橡胶比较,天然橡胶的加工性能好,稳定。天然橡胶与丁苯橡胶比较,天然橡胶的加工性能好,这与天然橡胶的粘温敏感性小有关。这与天然橡胶的粘温敏感性小有关。实验发现,某些高分子材料,如顺丁橡胶,在温度较低实验发现,某些高分子材料,如顺丁橡胶,在温度较低时,粘时,粘-温关系符合温关系符合ArrheniusArrhenius方程,但在温度较高时,方程,但在温度较高时,出现温度越高,粘度越高的反常现象。出现这一现象的出现温度越高,粘度越高的反常现象。出现这一现象的原因可能是在高温高剪切流场中,材料内部发生复
14、杂的原因可能是在高温高剪切流场中,材料内部发生复杂的力化学反应,形成某种结构。这一现象对用共混法制备力化学反应,形成某种结构。这一现象对用共混法制备以顺丁橡胶为基料的热塑性弹性体影响较大。以顺丁橡胶为基料的热塑性弹性体影响较大。高分子材料在温度高分子材料在温度TTg+100TTg+100时,粘时,粘-温关系符合温关系符合ArrheniusArrhenius方程方程 实验温度接近和低于物料粘流温度时,即在实验温度接近和低于物料粘流温度时,即在Tg Tg+100Tg Tg+100范围范围内,材料的粘内,材料的粘-温关系不再符合温关系不再符合ArrheniusArrhenius方程,而用方程,而用W
15、LFWLF方程方程描写比较恰当。由于温度较低,材料内自由体积减少,链段没描写比较恰当。由于温度较低,材料内自由体积减少,链段没有足够的跃迁能量,使得流动不再如一般的活化过程。有足够的跃迁能量,使得流动不再如一般的活化过程。WLFWLF方方程为程为:式中:式中:a aT T为移动因子,为移动因子,(TgTg)为玻璃化转变温度时的材料粘)为玻璃化转变温度时的材料粘度,对大多数非结晶高分子材料,度,对大多数非结晶高分子材料,(TgTg)=10=101212Pa.sPa.s。因此知。因此知道了材料的玻璃化转变温度,就可计算道了材料的玻璃化转变温度,就可计算Tg Tg+100Tg Tg+100范围内材料
16、范围内材料的粘度。的粘度。,企业中表征材料粘企业中表征材料粘-温依赖性的一种实用方法,在温依赖性的一种实用方法,在给定的剪切速率下,测定熔体相差给定的剪切速率下,测定熔体相差1010或或4040的的两个温度下剪切粘度的比值。该比值(称相对流两个温度下剪切粘度的比值。该比值(称相对流动度指数)越大,表示材料的粘温敏感性越大。动度指数)越大,表示材料的粘温敏感性越大。剪切速率和剪切应力的影响剪切速率和剪切应力的影响 剪切速率和剪切应力对高分子液体剪切粘度的影响主要表剪切速率和剪切应力对高分子液体剪切粘度的影响主要表现为现为“剪切变稀剪切变稀”效应。效应。“剪切变稀剪切变稀”的机理可以认为在外力作用
17、下,材料内部原的机理可以认为在外力作用下,材料内部原有的分子链缠结点被打开,或者使缠结点浓度下降;也可有的分子链缠结点被打开,或者使缠结点浓度下降;也可以理解为在外力作用下,原有的分子链构象发生变化,分以理解为在外力作用下,原有的分子链构象发生变化,分子链沿流动方向取向,使材料粘度下降子链沿流动方向取向,使材料粘度下降。由于实际加工过程都是在一定剪切速率范围内进行的,因由于实际加工过程都是在一定剪切速率范围内进行的,因此掌握材料粘此掌握材料粘-切依赖性的切依赖性的“全貌全貌”对指导改进高分子材对指导改进高分子材料加工工艺十分必要。料加工工艺十分必要。涂料施工的不同受剪切速率的影响涂料施工的不同
18、受剪切速率的影响假设刷涂时刷子的移动速度为假设刷涂时刷子的移动速度为1m/s,1m/s,即即1000mm/s1000mm/s。刷涂的厚度。刷涂的厚度为为0.2mm,0.2mm,那么剪切速率为:那么剪切速率为:R=1000/0.2=5000s-1R=1000/0.2=5000s-1如用喷涂,在喷头处如用喷涂,在喷头处r r可超过可超过50000s-150000s-1。涂料施工的一个问题涂料施工的一个问题流淌流淌要防止流淌就要求涂料有一定得屈服应力,即呈现一定要防止流淌就要求涂料有一定得屈服应力,即呈现一定得塑性。涂料在垂直面涂刷后,如厚度为得塑性。涂料在垂直面涂刷后,如厚度为y,y,剪切应力为剪
19、切应力为m m,为涂料的密度,为涂料的密度,g g为重力加速度。为重力加速度。只有当只有当m my y(屈服应力)时,涂料才不会发生流淌,(屈服应力)时,涂料才不会发生流淌,因此涂层最大厚度为:因此涂层最大厚度为:工业上常用工业上常用MooneyMooney粘度计或熔融指数仪表征材料的流动性,粘度计或熔融指数仪表征材料的流动性,这往往是不够的。这往往是不够的。MooneyMooney粘度计测量时的剪切速率较低粘度计测量时的剪切速率较低 (剪切速率约等于(剪切速率约等于1.2s1.2s-1-1),若几种胶料的粘若几种胶料的粘-切依赖性不切依赖性不同,很可能出现相同同,很可能出现相同MooneyM
20、ooney粘度的胶料在加工过程的剪切速粘度的胶料在加工过程的剪切速率范围内粘度差别很大的现象。率范围内粘度差别很大的现象。熔融指数:熔融指数:在一定的温度下和规在一定的温度下和规定负荷下定负荷下,10min,10min内从规定直径和内从规定直径和长度的标准毛细管内流出的聚合长度的标准毛细管内流出的聚合物的熔体的质量物的熔体的质量,用用MIMI表示表示,单单位为位为g/10min.g/10min.对于同种聚合物而言对于同种聚合物而言,熔融熔融指数越大指数越大,聚合物熔体的流动性聚合物熔体的流动性越好越好.但由于不同聚合物的测定但由于不同聚合物的测定时的标准条件不同时的标准条件不同,因此不具可因此
21、不具可比性比性.虽然各种材料都呈现剪切变稀行为,但流动曲线仍有明虽然各种材料都呈现剪切变稀行为,但流动曲线仍有明显的不同,其差异可归结为三方面:显的不同,其差异可归结为三方面:(1 1)零剪切粘度高低不同;对同)零剪切粘度高低不同;对同一种材料而言,它主要反映了一种材料而言,它主要反映了材料分子量的差别。材料分子量的差别。(2 2)材料流动性由线性行为(牛)材料流动性由线性行为(牛顿型流体)转入非线性行为顿型流体)转入非线性行为(非牛顿型流体)的临界剪切(非牛顿型流体)的临界剪切速率不同。速率不同。(3 3)幂律流动区的曲线斜率不同,)幂律流动区的曲线斜率不同,即流动指数即流动指数n n不同。
22、流动指数不同。流动指数n n反映了材料粘反映了材料粘-切依赖性的大小。切依赖性的大小。用毛细管流变仪和转子式粘度计测得的流动曲线可以较用毛细管流变仪和转子式粘度计测得的流动曲线可以较全面地反映材料的粘全面地反映材料的粘-切依赖性切依赖性 。流动曲线的差异归根结底反映了分子链结构及流动机理流动曲线的差异归根结底反映了分子链结构及流动机理的差别。的差别。一般分子量较大的柔性分子链,在剪切流场中一般分子量较大的柔性分子链,在剪切流场中易发生解缠结和取向,粘易发生解缠结和取向,粘-切依赖性较大切依赖性较大。长链分子在强。长链分子在强剪切场中还可能发生断裂,分子量下降,也导致粘度降剪切场中还可能发生断裂
23、,分子量下降,也导致粘度降低。由此可知,多数橡胶材料的粘低。由此可知,多数橡胶材料的粘-切依赖性比塑料大。切依赖性比塑料大。分子链柔性较好的聚甲醛、聚乙烯等,对切应力敏感分子链柔性较好的聚甲醛、聚乙烯等,对切应力敏感性较大,而分子链柔性较差的聚碳酸酯、尼龙,敏感性就性较大,而分子链柔性较差的聚碳酸酯、尼龙,敏感性就较差。以切应力作参数的好处在于,当比较材料的粘弹性较差。以切应力作参数的好处在于,当比较材料的粘弹性时,受温度的影响较小,能较真实反映材料性质的区别。时,受温度的影响较小,能较真实反映材料性质的区别。几种材料的表观粘度几种材料的表观粘度随切应力的变化如图,粘随切应力的变化如图,粘度的
24、切应力依赖性也反映度的切应力依赖性也反映了与分子链结构的关系。了与分子链结构的关系。柔性链柔性链刚性链刚性链 E E 小小 E E 大大粘度对温度不敏感粘度对温度不敏感对剪切速率敏感对剪切速率敏感粘度对温度敏感粘度对温度敏感温敏材料温敏材料切敏材料切敏材料 aTPCPEPOMPS醋酸纤维醋酸纤维 aPEPSPC醋酸纤维醋酸纤维.同种高分子材料等温粘度曲线的两大特点同种高分子材料等温粘度曲线的两大特点:(1 1)温度升高,物料粘度下降;)温度升高,物料粘度下降;温度对粘度的影响在低剪切速率温度对粘度的影响在低剪切速率范围特别明显,尤其对零剪切粘范围特别明显,尤其对零剪切粘度的影响很大;度的影响很
25、大;(2 2)不同温度下的粘度曲线形状)不同温度下的粘度曲线形状相似,只是位置因温度不同而相相似,只是位置因温度不同而相对位移。对位移。时温等效原理在流动曲线上的应用时温等效原理在流动曲线上的应用流动曲线的约缩流动曲线的约缩将流动曲线做水平方向的移动,就能使曲线相重叠起来变为将流动曲线做水平方向的移动,就能使曲线相重叠起来变为一条平滑的曲线。一条平滑的曲线。例如:例如:以以200 200 的曲线为基准,把的曲线为基准,把250 250 的曲线向左平移约的曲线向左平移约0.50.5,就能,就能与与200 200 的曲线重叠。这平移的的曲线重叠。这平移的量为量为lgalgaT T=0.5=0.51
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- 流变学 第三 PART
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