Главная » Просмотр файлов » В.Н. Кулезнёв, В.А. Шершнев - Химия и физика полимеров

В.Н. Кулезнёв, В.А. Шершнев - Химия и физика полимеров (1156197), страница 43

Файл №1156197 В.Н. Кулезнёв, В.А. Шершнев - Химия и физика полимеров (В.Н. Кулезнёв, В.А. Шершнев - Химия и физика полимеров) 43 страницаВ.Н. Кулезнёв, В.А. Шершнев - Химия и физика полимеров (1156197) страница 432019-09-18СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 43)

10.12, д, объясняет уменьшение сечения образца в шейке. Внешне образо- 213 верестр рдц ссщчщры крцстааацческосо цолимера в процессе деРас. 10.12. Схема формацнц. Поасвецце в тексте ванне шейки похоже на аналогичное явление при деформации стеклообразных полимеров. Материал в месте образования шейки упрочняется за счет ориентации сегментов и «обломков» ламелей, и тогда начинают деформироваться участки полимеров прилегающие к ш й ( Э к ше ке (см. р .. ). ядом с удлинившейся шейкой имеется переходный участок, где сечение чуть меньше, чем исходное (плавный переход в шейку); напряжение здесь на единицу площади поперечного сечения больше, чем в недеформированной части образца, а ориентапос стае ция еше не достигла предела.

Снова деформируется уч ст ред нно прилегающий к шейке. Материал образца как бы 214 втягивается в шейку до тех пор, пока весь образец не перейдет в ориентированное состояние. Образование шейки по всему образцу происходит при неизменном напряжении (сталия 11 на рис. 10.11). Если в образце имеется несколько микродефектов с равной концентрацией напряжений в вершинах, то может сразу образоваться шейка в нескольких местах. Это не вносит качественных изменений в форму кривой напряжение — деформация. Внешний вид кривой напряжение — деформация в момент перехода ко второй стадии напоминает кривую пластической деформации металлов. Поэтому напряжение, при котором начала образовываться шейка, носит название лредела текучести а„.

Таким образом, в кристаллических полимерах механизм перехода исходного образца в шейку состоит в следующем: 1) полный распад кристаллических образований с последующей ориентацией сегментов, ранее входивших в состав неориентированного кристаллита, а теперь, после ориентации, образующих ориентированный кристаллит. Этот процесс называется рекристаллизацией; 2) частичное разрушение кристаллов, перемещение кристаллических «обломков» в направлении деформации, ориентация сегментов, связываюших «обломки» друг с другом; 3) пластическая деформация кристаллитов по плоскостям скольжения и дислокациям без полного их разрушения; 4) деформация сферолитов в эллиптические образования за счет аморфной части (дефектов структуры) в них.

Вклад каждой составляющей в обший механизм деформации точно не известен. Он определяется и типом полимера, и условиями деформации. Заметим только, что при полном развитии процесса образования шейки полимер в шейке высоко ориентирован и фибриллизован. Третья стадия деформации (см. участок 111 кривой на рис. 10.11) соответствует деформации сформировавшейся шейки. Процесс продолжается вплоть до разрыва высокоориентированной шейки. Деформация кристаллического полимера под нагрузкой тоже зависит от релаксационных свойств полимера, т.

е. от соотношения скорости деформации и скорости перемещения сегментов под действием теплового движения. Поэтому, так же как и в случае стеклообразных полимеров, предел текучести увеличивается с ростом скорости деформации нли с понижением температуры (рис. 10.13). Увеличение напряжений в образце при увеличении скорости деформации или понижении температуры приводит к тому, что образец может разрушиться раньше, чем наступит предельная ориентация в полимере. При больших скоростях деформации и низких температурах разрушение может наступить на второй стадии кривой о — е до завершения формирования шейки. Если при понижении температуры или при увеличении скорости деформации предел текучести окажется выше предела прочности, то произойдет хрупкое разрушение образца (рис.

10.13, кривая 1). 215 Рис. 10.13. Влияние температуры нли скорости деформаппп на форму кривой яаиряжевие-деформапия кристаллического полимера: направление уменьшения температуры (от Тг до Тг) или роста скорости деформаипи (в том же порядке) указано стрелкой. 3веалочкой обозначена точка, в которой прояскодпт разрыв образна Деформииия Рассмотрим теперь кривую напряжение — деформация для незакристаллизованных полимеров,но кристаллизуюшихся в процессе деформации. Наиболее характерный пример — вулканизаты натурального каучука.

На рис. 10.14 показаны кривые гу — е при наличии кристаллизации и при ее отсутствии. Видно, что при достижении определенного удлинения (для натурального каучука это около 400%) в кристаллизующемся эластомере вследствие интенсивной кристаллизации резко возрастает напряжение. При приближении к точке разрыва напряжение в вулканизате кристаллизующегося полимера может в несколько раз (иногда на порядок) превышать напряжение в некристаллизуюшемся эластомере. Однако кривая гг — е кристаллизуюшегося полимера сохраняет основные черты кривой для некристаллизуюшихся эластомеров: она тоже является Б-образной. Начальный скачок напряжения, когда происходит распад исходной надмолекулярной структуры (флуктуационной сетки), сменяется участком ориентации, который завершается кристаллизацией, если полимер стереорегулярный.

Следующий участок — резкого роста напряжения — соответствует деформации ориентированного частично кристаллического эластомера. Кривая, подобная приведенной на рис. 10.14 кривой 2, может быть получена и для частично кристаллического полимера, например полиэтилена низкой плотности при малой скорости деформации. В этом случае кристаллический полимер, как и эластомер, растягивается без образования шейки, однородно, вплоть до разрыва. При этом проходят те же процессы ориентации, однако шейка не образуется. Релаксация напряжения в кристаллическом полимере протекает во многом аналогично стеклообразным полимерам.

Основе ное отличие в том, что в кристаллиРис. 10.14. Кривые иапрвкелне-деформапня для кристаллпзумаегося (у) и пекрнсталлизуДеформаиия впгегося (2) зластомера 216 ческом полимере значительна доля аморфной части. Это приводит к повышению скорости релаксации по сравнению со стекло- образным полимером, особенно в начальный период. Схематически процесс релаксации приведен на рис. 10.15. Наименьшая релаксация наблюдается у полимера при Т< Т,.

Падение напряжения увеличивается, когда Т > Т,. Если полимер расплавлен (Т > > То,), то релаксация напряжения идет быстро, вплоть до нуля. Закономерности, отражаемые кривыми 1 и 2 на рис. 10.15, справедливы для напряжений ниже п„когда шейка не может образоваться. Если шейка все-таки вознйкла, то это значит, что образец потерял первоначальную форму, т.

е. фактически разрушился. В кристаллизующемся эластомере напряжение падает, как и в некристаллизующемся, если заданная начальная деформация невелика. Для натурального каучука это начальная деформация < 200 %. Если деформация достигает 400 % и в образце происходит кристаллизация, то напряжение падает очень быстро. Это объясняется тем, что кристаллизация в растянутом полимере обеспечивает дополнительную укладку сегментов в направлении действия силы, дополнительную ориентацию образца.

Если температура не очень высока, то образец, начавший кристаллизоваться и освобожденный затем из зажимов, может приобрести удлинение даже больше того, которое ему было задано в начале опыта. Ускорение релаксации напряжения в кристаллизующемся полимере может наблюдаться при условии, что температура опыта выше Т,. Закономерности ползучестн в кристаллических полимерах также в целом напоминают таковые для стеклообразных полимеров. Как и при релаксации напряжения, основное отличие состоит в том, что в кристаллических полимерах предельная деформация при ползучести больше, чем в стеклообразных, благодаря значительному содержанию аморфной части. В кристаллических полимерах ползучесть также может быть затухающей, когда деформация, достигнув при нагружении некоторого предела, далее больше не развивается. В таких условиях должен работать кристаллический полимер в нагруженных конструкциях и деталях.

При превышении некоторого предела напряжения ползучесть становится незатухающей: деформация нарастает постепенно, вплоть до разрушения. Этот процесс аналогичен растяже- 1 нию без образования шейки. о г В нагруженном кристаллическом полимере со временем может произойти разрастание наиболее опас- ~е Рве. 1ОЛ5. Релаксапяя яапрямевня а крясткалнвеском полвмере: з 1 — пря тС т;, г — пря т, С те т; З вЂ” орк т> т доемл 217 ного микродефекта. Концентрация напряжений в вершине такого дефекта может превысить величину, необходимую для образования шейки. Возникает удивительное, на первый взгляд, явление, когда образец с подвешенным грузом внезапно быстро удлиняется в десятки раз, образуя шейку, но не разрушаясь при этом полностью.

В результате образования шейки и ориентации полимер упрочняется и ползучесть прекращается. Практически, однако, такое самопроизвольное удлинение детали или конструкции под нагрузкой равносильно ее разрушению. Закономерности ползучести в кристаллизующемся эластомере определяются тем, достигает общая эластическая деформация величины, необходимой для начала кристаллизации, или нет. Если кристаллизации в процессе ползучести не происходит, то ползу- честь развивается, как в некристаллизующемся эластомере. Если эластическая деформация, а следовательно, и ориентация сегментов достигли необходимой величины и началась кристаллизация, то возникшие кристаллиты прекращают дальнейшее развитие пол зучести. Циклические деформации под действием синусоидальной нагрузки дают важную информацию о структуре кристаллических полимеров. Здесь имеется полная аналогия со стеклообразными полимерами, для которых наблюдается ряд максимумов потерь в области температур ниже Т,.

Характеристики

Тип файла
DJVU-файл
Размер
4,36 Mb
Тип материала
Высшее учебное заведение

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
6418
Авторов
на СтудИзбе
307
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее