Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Кристаллические полимеры под влиянием приложенного напряжения могут подвергаться значительным деформациям (до 1000%). Как показали многочисленные исследования, значительная часть этих деформаций обратима, т. е. имеет характер вынужденно-эластических деформаций. Так же как у стеклообразных полимеров, при определенном напряжении в образце кристаллического полимера внезапно образуется участок со значительно уменьшенным сечением — шейка .

ПОИСК





Деформационные свойства кристаллических полимеров

из "Физико-химия полимеров 1978"

Кристаллические полимеры под влиянием приложенного напряжения могут подвергаться значительным деформациям (до 1000%). Как показали многочисленные исследования, значительная часть этих деформаций обратима, т. е. имеет характер вынужденно-эластических деформаций. Так же как у стеклообразных полимеров, при определенном напряжении в образце кристаллического полимера внезапно образуется участок со значительно уменьшенным сечением — шейка . [c.189]
Участок ОА соответствует упругой деформации, формально подчиняющейся закону Гука, причем образец удлиняется как целое на очень небольшую величину. Точка А отвечает скачкообразному началу образования шейки. [c.190]
Участок АБ соответствует увеличению размера узкой части образца за счет сокращения широкой. На этой стадии деформирования в исходном изотропном образце кристаллического полимера при постоянном напряжении обычно происходит ориентация кристаллитов, что подтверждается данными рентгеновского анализа. Если исходный образец анизотропен и деформируется в направлении, перпендикулярном направлению первоначальной ориентации кристаллитов, то на участке АБ происходит процесс переориентации кристаллитов. Процесс ориентации (или переориентации) кристаллитов начинается в точке А и заканчивается в точке Б. При этом весь образец переходит в шейку. Участок БВ соответствует удлинению переориентированного образца как целого, причем деформация на этом участке больше, чем на участке О А. [c.190]
С повышением температуры (выше 20 °С) напряжение, при котором начинается образование шейки, и разрушающее напряжение снижаются, но протяженность отдельных участков на кривой практически не изменяется. Напряжение рекристаллизации с повышением температуры снижается настолько, что при 216—218 °С (температура, близкая к температуре плавления кристаллитов полиамидов) небольшой образец начинает деформироваться с образованием шейки под влиянием усилия, равного собственному весу образца. [c.191]
При температурах, близких к температурам плавления, наблюдается изменение характера деформации, и деформационная кривая имеет вид, характерный для аморфных полимеров. [c.191]
Приведенные закономерности наблюдаются для полиэтилена, поливинилиденхлорида, гуттаперчи, кристаллического каучука [6—7], политетрафторэтилена [8], изотактического полистирола [10]. Абсолютные значения напряжений, при которых образуется шейка, и разрушающих напряжений при любых температурах зависят от типа кристаллического полимера. [c.191]
Приведенный выше экспериментальный материал свидетельствует о том, что разрушению полимерных материалов предшествуют очень большие обратимые деформации, имеющие характер эластических или вынужденно-эластических деформаций. Без предварительной деформации, т. е. хрупко, полимеры разрушаются при температурах ниже температуры хрупкости. При этом они полностью теряют специфические полимерные свойства . [c.191]


Вернуться к основной статье


© 2024 chem21.info Реклама на сайте