《高分子材料的物》课件.pptx
《《高分子材料的物》课件.pptx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《高分子材料的物》课件.pptx(33页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、高分子材料的物理性能ppt课件contents目录高分子材料简介高分子材料的力学性能高分子材料的热性能高分子材料的电性能高分子材料的化学性能高分子材料的应用领域01高分子材料简介总结词高分子材料是由大量重复单元通过共价键连接形成的长链聚合物。详细描述高分子材料是由大量重复单元通过共价键连接形成的长链聚合物,其分子量通常很高,可以从数千到数百万甚至更高。这些聚合物可以是天然的,也可以是合成的。高分子材料的定义高分子材料可以根据其来源、结构、性能等进行分类。总结词根据来源,高分子材料可以分为天然高分子和合成高分子。天然高分子来源于自然界,如纤维素、蛋白质等;合成高分子则是通过化学反应人工合成的,如
2、聚乙烯、聚氯乙烯等。详细描述高分子材料的分类高分子材料的特性总结词高分子材料具有许多独特的物理和化学性质。详细描述高分子材料具有许多独特的物理和化学性质,如高分子链的柔韧性、热塑性、弹性等。这些性质使得高分子材料在许多领域都有广泛的应用,如塑料、橡胶、纤维等。02高分子材料的力学性能总结词描述高分子材料在弹性形变范围内抵抗变形的能力。详细描述弹性模量是衡量高分子材料在弹性形变范围内抵抗变形能力的物理量。它反映了材料内部原子或分子的相互作用,决定了材料在外力作用下形变的大小。弹性模量越大,材料抵抗形变的能力越强。弹性模量描述高分子材料在受到一定外力时开始发生屈服行为的点及其对应的强度。总结词屈服
3、点是高分子材料在受到一定外力时开始发生屈服行为的点,而屈服强度则是材料在屈服点所承受的应力值。屈服点的出现标志着材料从弹性形变过渡到塑性形变,此时材料的力学性能发生突变。详细描述屈服点与屈服强度VS描述高分子材料在断裂时所承受的最大应力以及抵抗断裂的能力。详细描述断裂强度是高分子材料在断裂时所承受的最大应力,反映了材料抵抗断裂的能力。韧性是指材料在受到外力冲击时吸收能量并抵抗断裂的性质。高分子材料的断裂强度和韧性对其在实际应用中的安全性至关重要。总结词断裂强度与韧性描述高分子材料在长时间受到交变应力作用下的性能退化以及在环境因素作用下的性能变化。总结词疲劳是指高分子材料在长时间受到交变应力作用
4、下的性能退化,表现为材料的力学性能逐渐降低。疲劳极限是指材料在交变应力作用下不发生疲劳损坏的最大应力值。老化是指高分子材料在环境因素(如温度、湿度、紫外线等)的作用下发生的性能变化,表现为材料的力学性能和化学性能逐渐退化。高分子材料的老化对其使用寿命和稳定性有很大影响。详细描述疲劳与老化03高分子材料的热性能描述高分子材料在温度升高时尺寸变化的程度。热膨胀系数通过比较不同温度下的长度变化来计算热膨胀系数。热膨胀系数的测量方法高分子材料的热膨胀系数受分子链的柔顺性、分子间作用力等因素影响。影响因素热膨胀系数热导率衡量高分子材料传递热量的能力。影响因素高分子材料的热导率与密度、分子链的刚性、结晶度
5、等因素有关。热阻阻碍热量传递的性质,与材料的热导率成反比。热导率与热阻高分子材料在高温下保持其物理化学性质的能力。热稳定性高分子材料在高温下发生分解,产生小分子物质的过程。热分解高分子材料的热稳定性与分子链的稳定性、交联程度等因素有关。影响因素热稳定性与热分解高分子材料在加热时软化并可塑性加工,冷却后保持形状的性质。热塑性高分子材料在加热时不能软化和加工,加热后保持原有形状的性质。热固性高分子材料的热塑性和热固性主要取决于其分子结构和交联程度。影响因素热塑性与热固性04高分子材料的电性能高分子材料的电导率是指电场作用下,单位时间内通过单位面积的电荷量,是衡量材料导电性能的物理量。电导率越高,导
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 高分子材料的物 高分子材料 课件
限制150内