高分子物理高分子的力学性能.pptx
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1、引引 言言 高聚物作为材料使用时,总是要求高聚物具有必高聚物作为材料使用时,总是要求高聚物具有必要的力学性能,可以说,对于其大部分应用而言,要的力学性能,可以说,对于其大部分应用而言,力力学性能比高聚物的其他物理性能显得更为重要。学性能比高聚物的其他物理性能显得更为重要。第第1页/共共72页引引 言言 随着高分子材料的大量应用,人们迫切需要随着高分子材料的大量应用,人们迫切需要了解了解和掌握聚合物的力学性质的一般规律和特点及其与结和掌握聚合物的力学性质的一般规律和特点及其与结构之间的关系构之间的关系,以恰当选择所需要的高分子材料,正,以恰当选择所需要的高分子材料,正确地控制加工的条件以获得所需
2、的力学性能,并合理确地控制加工的条件以获得所需的力学性能,并合理使用。使用。第第2页/共共72页引引 言言 高分子材料具有所有已知材料中高分子材料具有所有已知材料中可变性范围最宽可变性范围最宽的力学性质的力学性质,包括从液体、软橡胶态到刚性固体。然,包括从液体、软橡胶态到刚性固体。然而,与金属材料相比,而,与金属材料相比,高分子材料对温度和时间的依高分子材料对温度和时间的依赖型要强烈得多赖型要强烈得多,表现为高分子材料的粘弹性。高分,表现为高分子材料的粘弹性。高分子材料的这种力学行为显得复杂而有趣,为不同的应子材料的这种力学行为显得复杂而有趣,为不同的应用提供了广阔的选择余地。用提供了广阔的选
3、择余地。第第3页/共共72页 内容提要内容提要内容提要内容提要 1.玻璃态和结晶态聚合物的力学性质玻璃态和结晶态聚合物的力学性质 2.高弹态聚合物的力学性质高弹态聚合物的力学性质 3.聚合物的力学松弛粘弹性聚合物的力学松弛粘弹性 第第4页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质 一、一、描述力学性质的基本物理量描述力学性质的基本物理量 1.应力与应变应力与应变 (1)应力:)应力:单位面积上的附加内力,其值与单位面积单位面积上的附加内力,其值与单位面积上所受的外力相等。上所受的外力相等。(2)应变:)应变:当材料受到外力时,其几何形状和尺寸将当材料受到外
4、力时,其几何形状和尺寸将发生变化,这种变化称为应变。发生变化,这种变化称为应变。第第5页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质根据材料受力的方式,将各向同性材料分为三类:根据材料受力的方式,将各向同性材料分为三类:a.拉伸应力和拉伸应变拉伸应力和拉伸应变 b.剪切应力和剪切应变剪切应力和剪切应变 c.围压力围压力和压缩应变和压缩应变 第第6页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质 2.弹性模量弹性模量 对于理想的弹性固体,应力与应变关系服从虎克定对于理想的弹性固体,应力与应变关系服从虎克定律:律:弹性模量弹性模
5、量=应力应力/应变应变 上述三种类型的弹性模量相应地为:上述三种类型的弹性模量相应地为:(1)杨氏模量:杨氏模量:E=/(2)剪切模量:剪切模量:G=s/(3)体积模量:体积模量:B=PV0/V 第第7页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质 3.机械强度机械强度 机械强度是材料力学性能的重要指标,它是指材机械强度是材料力学性能的重要指标,它是指材料抵抗外力破坏的能力。料抵抗外力破坏的能力。机械强度的测试是参照国际机械强度的测试是参照国际标准和本国标准进行。标准和本国标准进行。第第8页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合
6、物的力学性质 二、二、几种常用力学性能的指标几种常用力学性能的指标 1.拉伸强度拉伸强度 拉伸强度是在规定的试验温度、湿度和试验速度拉伸强度是在规定的试验温度、湿度和试验速度下,在标准试样上沿轴向施加拉伸载荷,直到试样被下,在标准试样上沿轴向施加拉伸载荷,直到试样被拉断为止。拉断为止。第第9页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质第第10页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质 弯曲强度是在规定试验条件下,对标准试样施力。弯曲强度是在规定试验条件下,对标准试样施力。静弯曲力矩直到试样折断为止静弯曲力矩直到试样折
7、断为止。2.弯曲强度(挠曲强度)弯曲强度(挠曲强度)第第11页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质 冲冲击击强强度度是是衡衡量量材材料料韧韧性性的的一一种种强强度度指指标标,表表征征材材料料抵抵抗抗冲冲击击载载荷荷破破坏坏的的能能力力。通通常常定定义义为为试试样样受受冲冲击载荷而折断时单位载面积所吸收的能量。击载荷而折断时单位载面积所吸收的能量。3.冲击强度冲击强度 第第12页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质第第13页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质 硬硬
8、度度是是衡衡量量材材料料表表面面抵抵抗抗机机械械压压力力的的能能力力的的一一种种指指标标。常常见见的的硬硬度度有有布布氏氏、洛洛氏氏、和和邵邵氏氏等等名名称称,通通常布氏硬度最为常见。常布氏硬度最为常见。4.硬度硬度 第第14页/共共72页 三、三、屈服现象屈服现象 1.应力与应变曲线应力与应变曲线 图图79 玻璃态和结晶态高聚物的应力玻璃态和结晶态高聚物的应力-应变曲线应变曲线7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质第第15页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质 (1)B点点以以前前是是弹弹性性部部分分,应应力力与与应应
9、变变成成正正比比,去去除除应应力力,材材料料可可恢恢复复原原样样,不不产产生生永永久久形形变变,由由直直线线的斜率可求出材料的弹性模量。的斜率可求出材料的弹性模量。第第16页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质 (2)B点点以以后后,材材料料呈呈现现塑塑性性行行为为,去去除除应应力力,材材料料无无法法复复原原,留留有有永永久久形形变变。B点点为为屈屈服服点点,对对应应的的应力称为应力称为屈服应力或屈服强度屈服应力或屈服强度。第第17页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质 屈屈服服点点之之后后,应应力力有有所
10、所下下降降,在在较较小小的的负负荷荷下下即即可可产产生生形形变变,称称为为应应变变软软化化。之之后后应应力力几几乎乎不不变变的的情情况况下下应应变变有有很很大大程度的增加,最后应力又随应变迅速增加,直到材料断裂。程度的增加,最后应力又随应变迅速增加,直到材料断裂。第第18页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质 四、四、几类高聚物的拉伸行为几类高聚物的拉伸行为 1.玻璃态高聚物的拉伸玻璃态高聚物的拉伸 第第19页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质 (1)当当TTg是,应力与应变成正比,最后应变不是,应力与应
11、变成正比,最后应变不到到10%就发生断裂的(就发生断裂的(曲线曲线),称为),称为脆性断裂脆性断裂。第第20页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质 (2)当温度稍升高些,但仍在当温度稍升高些,但仍在Tg以下,以下,曲线曲线上出现了一上出现了一个屈服点个屈服点B,过了,过了B点,应力反而下降,试样应变增大,继续拉点,应力反而下降,试样应变增大,继续拉伸,试样将发生断裂,总的应变不超过伸,试样将发生断裂,总的应变不超过20%,称为,称为韧性断裂。韧性断裂。第第21页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质 (3)当
12、温度升高到当温度升高到Tg以下几十度范围内,如以下几十度范围内,如曲线曲线,过了,过了屈服点后,应力先降后升,应变增大很多,直到屈服点后,应力先降后升,应变增大很多,直到C点断裂,点断裂,C点的应力称为断裂应力,对应的应变称为断裂伸长率点的应力称为断裂应力,对应的应变称为断裂伸长率。第第22页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质 (4)当温度升至当温度升至Tg以上,试样进入高弹态,在应力不大以上,试样进入高弹态,在应力不大时,就可发生高弹形变,如时,就可发生高弹形变,如曲线曲线,无屈服点,而呈现一段,无屈服点,而呈现一段较长的平台,直到试样断裂前,曲
13、线又出现急剧的上升。较长的平台,直到试样断裂前,曲线又出现急剧的上升。第第23页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质 2.结晶态高聚物的拉伸结晶态高聚物的拉伸 第第24页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质 (1)应力随应变线性增加,试样被均匀的拉长,应力随应变线性增加,试样被均匀的拉长,伸长率可达百分之几到十几。伸长率可达百分之几到十几。第第25页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质 (2)到到B点后,被拉伸的试样出现一个或几个点后,被拉伸的试样出现一个或几个“
14、细颈细颈”,细颈部长不断扩展,直到整个试样完全细变为止,在这,细颈部长不断扩展,直到整个试样完全细变为止,在这个阶段,应力变化不大,而应变增加幅度很大。个阶段,应力变化不大,而应变增加幅度很大。第第26页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质 (3)变为细颈的试样重新被均匀拉伸,直到出现断裂变为细颈的试样重新被均匀拉伸,直到出现断裂。第第27页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质比较玻璃态高聚物的拉伸与结晶态高聚物的拉伸相同点与区别比较玻璃态高聚物的拉伸与结晶态高聚物的拉伸相同点与区别 (1)相相同同点点:两
15、两种种拉拉伸伸过过程程都都经经历历弹弹性性变变形形,屈屈服服(“成成颈颈”),发发展展大大形形变变,应应变变硬硬化化。断断裂裂前前的的大大形变在室温时都不能自发恢复,加热后才能恢复原状态。形变在室温时都不能自发恢复,加热后才能恢复原状态。第第28页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质 (2)不相同点:不相同点:冷拉温度范围不同冷拉温度范围不同a.玻璃态高聚物拉伸温度区间是:玻璃态高聚物拉伸温度区间是:TbTgb.结晶态高聚物拉伸温度区间是:结晶态高聚物拉伸温度区间是:TgTm第第29页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚
16、合物的力学性质 本质差别本质差别 a.玻璃态高聚物只发生分子链的取向,不发生相变玻璃态高聚物只发生分子链的取向,不发生相变 b.结晶态高聚物发生结晶的破坏,取向,再结晶。结晶态高聚物发生结晶的破坏,取向,再结晶。第第30页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质 五、五、高聚物的强度与破坏高聚物的强度与破坏 1.脆性断裂与韧性断裂脆性断裂与韧性断裂 (1)应力应力-应变曲线:应变曲线:如果材料只发生普弹形变,在如果材料只发生普弹形变,在屈服之前就发生断裂,则这种断裂为脆性断裂;如果材屈服之前就发生断裂,则这种断裂为脆性断裂;如果材料发生屈服或高弹形变后才
17、断裂,则为料发生屈服或高弹形变后才断裂,则为韧性断裂韧性断裂。第第31页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质 (2)断断裂裂能能量量:以以冲冲击击强强度度为为2KJ/M2作作为为临临界界指指标标。一一般般刻刻痕痕试试样样的的冲冲击击强强度度小小于于这这一一数数值值为为脆脆性性断断裂裂,大大于于这这一一数数值值时时为为韧韧性性断断裂裂。但但这这一一指指标标并并不不是是绝绝对对的的,例例如如玻玻璃璃纤纤维维增增强强的的聚聚酯酯塑塑料料,甚甚至至在在脆脆性性破破坏坏时时也也有有很高的冲击强度。很高的冲击强度。第第32页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合
18、物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质 2.高聚物的理论强度高聚物的理论强度 从分子结构的角度来看,高聚物的断裂要破坏分子从分子结构的角度来看,高聚物的断裂要破坏分子内的化学键,分子间的范德华力与氢键。内的化学键,分子间的范德华力与氢键。第第33页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质第第34页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质 3.影响聚合物实际强度的因素影响聚合物实际强度的因素 影响聚合物实际强度的因素是比较多,也比较复影响聚合物实际强度的因素是比较多,也比较复杂,杂,但总的来说可分为两类:但总的来
19、说可分为两类:1.与材料本身有关:与材料本身有关:聚合物的结构、分子量及其分布、支聚合物的结构、分子量及其分布、支化与交联、结晶与取向、增塑与共混等;化与交联、结晶与取向、增塑与共混等;2.与外界条件有关:与外界条件有关:温度与湿度、氧化与老化、光照等;温度与湿度、氧化与老化、光照等;第第35页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质 (1)高聚物的结构高聚物的结构 极性聚合物比非极性聚合物有更大的分子间作用力,极性聚合物比非极性聚合物有更大的分子间作用力,因此在高分子链上引入极性基团将使材料的强度提高。因此在高分子链上引入极性基团将使材料的强度提高。(
20、a)极性和氢键极性和氢键第第36页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质 例例如如:PE的的拉拉伸伸强强度度15-16MPa,而而PVC的的拉拉伸伸强强度度为为50MPa。但但是是,从从材材料料的的韧韧性性考考虑虑,如如果果极极性性基基团团过过密密或或取取代代基基体体积积过过大大,不不利利于于分分子子运运动动,虽虽然然能能使强度增大,但可能导致材料变脆。使强度增大,但可能导致材料变脆。第第37页/共共72页7.1 玻璃态与结晶态聚合物的力学性质玻璃态与结晶态聚合物的力学性质 在高分子主链或侧基上引入刚性基团,将使材料在高分子主链或侧基上引入刚性基团,将
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- 高分子 物理 力学性能
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