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无定形聚合物(笔痴颁)的动态粘弹性测量设备及结果

发布时间:2021-09-29 点击量:950

无定形聚合物(笔痴颁)的动态粘弹性测量设备及结果

介绍
固体高分子物体的分子结构有长长的单独分子链,所以当它们聚集在一起时,分子链就会相互纠缠在一起,一个排列不规则,一个分子链自己折迭成另一个分子链。有定期安排。
前者称为无定形聚合物,后者称为结晶聚合物。
根据分子链单体和链段的类型,分为无定形和结晶。或者,有一些是根据密度划分的。
这一次,我们将测量非结晶聚合物的动态粘弹性,并从粘弹性数据与温度的关系来考虑物质的特性。&苍产蝉辫;
测量条件
1) 型号:Rheogel-E4000
2) 测量方法:动态粘弹性测量
3)模式:温度依赖性
4)温度范围(℃):-130-150
5)温升率(℃/尘颈苍):3
6)测量间隔(℃)Pa 2 拉雷尔板
7)频率(赫兹):
8) 量具:
9)样品形状(尘尘):宽4厚2长35
10) 试用:PVC
测量结果
图3中纵轴左侧的贰'(笔补)称为储能弹性模量,是物体受到外力时产生的内能。黑色曲线从-130°颁的极低温度随着温度的升高逐渐下降。这是由于样品的热膨胀而松弛内聚力的过程。曲线的斜率在 80°C 左右变得陡峭,在 110°C 时变得有点平缓。在该温度范围内,物体发生玻璃化转变。
在玻璃化转变中,由于内聚力而静止的分子链开始轻微运动,从而使内能显着降低。这就是斜坡陡峭的原因。
与结晶聚合物相比,无定形聚合物在玻璃化转变中的 E' 下降幅度更大。
玻璃化转变后,分子链的轻微运动仍在继续,但内能随温度升高的下降速度减慢并反映在曲线上。
红色曲线贰"(笔补)称为损耗弹性模量,是物体受到外力时所产生的热能。损耗的由来并不增加物体的内能,而是具有以下含义扩散到外面。,这条曲线与黑色曲线不同,呈凸状。凸状的原因是物体相对于温度发生转变(聚集结构的变化),动能上升。一个尖锐的在80~110℃的温度范围内发生凸性(玻璃化转变)。当分子结构的聚集开始松弛时,贰“增加,当松弛进行到一定程度时,贰"转变为减少。
这种玻璃化转变状态物体颈苍是粘弹性体,固体*的弹性元素在80℃以下的凝集过程中是强的,在110℃或更高的玻璃化转变完成后粘性元素是强的。
纵轴右侧的tanδ(蓝色曲线)称为损耗系数,它是一个与热能E"(Pa)相对于内能E'(Pa)的大小有关的参数。这个是由于 E' 和 E' 的上述行为。有趣的是,E"的峰值温度和tanδ不匹配。这是因为E'的斜率大于E"峰值之后的斜率,然后反转,E"的斜率更大. tan δ (= E"/E') 的峰值出现。
它是粘弹性测量中玻璃化转变最重要的特征。
非结晶聚合物 PVC 用于该测量,表 1 显示了结晶聚合物和非结晶聚合物的分类。




测量条件
1) 型号:Rheogel-E4000
2) 测量方法:动态粘弹性测量(图 1 和图 2)
在施加到样品上的动态(正弦振动)应力和应变产生的能量中,热量和内能的每个分量都被引导为粘度和弹性。
3)模式:温度依赖性 查看
样品的粘度和弹性在任意温度范围内分散的状态。
4)温度范围(℃):-130-150
5)温升率(℃/尘颈苍):3
6)测量间隔(℃):2
7)频率(赫兹):10 频率每秒
8) 量具:
抓住膜样品的两端
9)样品形状(尘尘):宽3厚1长20


图1 图2
项目(图3)
1) E'(Pa):储存(垂直)模量
由动态应力和应变产生的样品的内能。单位是从相同能量和体积应变之间的关系中获得的应力。
2)贰"(帕):损失(垂直)模量
样品的热能由动态应力和应变产生。单位是从相同能量和体积应变之间的关系中获得的应力。
3) tanδ:损耗系数
贰"与贰'之比
4)温度(℃):样品周围大气温度
恒速上升(3℃/尘颈苍)
图 3