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腐 蚀 试 验 一 静态浸渍实验 二 介质中的蠕变实验 三 介质中的应力松弛实验 姓名:郑宇 班级:金材2012-3 学号:2012440771 一,静态浸渍实验 1,增重率的测定 实验目的:测量材料耐腐蚀性能 实验方法:按照标准将试片浸渍于实验介质中,维持所需温度,定期测定试样的重量变化,试样与介质的外观变化,试样的尺寸(或形状.分层情况)变化等。 注意:重量的变化至少应测定至1000小时以上才能比较好地反映高分子材料的结构和性能的变化,而且最好要测定其变化趋势,否则易得出不够正确的结论。 2,浸渍前后试样力学性能的测定 主要测量浸渍前后试样的抗拉强度.伸长率和冲击强度等。最好能同时测定硬度变化。这种实验项目也与测定增重率一样,在自由状态下将试件浸渍于一定温度的介质中,于规定时间取样测定机械强度变化率,然后按变化率的大小来评定材料的耐腐蚀性能。 注意:不同材料的测量关键点和评定标准不同,如玻璃钢的耐腐蚀性与树脂-玻璃纤维间的粘合情况有很大的关系,因而其耐腐蚀性能主要以抗弯强度的变化来确定。 二,介质中的蠕变实验 1实验目的:能测量并反映高分子材料承受负荷时的耐腐蚀性能 2实验方法:将热塑性塑料制成细管,在管内封入实验介质并用压缩空气使其保持一定得内压,直至塑料管开裂。就可测得介质中的长期蠕变断裂数据。并用在同一应力下,管子在化学介质中与在水中的破裂时间(t介与t水)之比来表示耐腐蚀性能。 图中为高密度聚乙烯管材的蠕变断裂曲线。若令应力一定,则σ=C(如40公斤/厘米2)的水平线分别与介质中的.水中的蠕变曲线相交,交点所对应的横坐标,即为介质中的和水中的断裂时间,其比值即为时间系数。 ft=t介/t水 ft可用来评定管材在该条件(应力.温度.介质)下的耐腐蚀性能,并且规定其与腐蚀性之间的关系如下。 ft=t介/t水 1~0.5 0.5~0.1 0.1~0.01 ≤0.01 可用性能 耐腐蚀性好 经济上合算可用 不耐腐蚀 短期内破裂破裂 由长期蠕变实验还可以确定一定温度下的耐腐蚀应力系数fσ。如上图,在水与介质两条蠕变曲线上分别取得两点,使其环向应力σ介与σ水均与同一断裂时间t相对应,令 fσ=σ介/σ水 此为耐腐蚀应力系数,则只要fσ已知,即可按要求的使用时间确定许用的环向应力,并计算管壁厚度。 三,介质中的应力松弛实验 应力松弛很常见的 将一根弹性绳绷紧,两端固定 则绳中具有一定的张力,如果这跟绳由于这个张力的作用变长了一点点,那么绳就变松弛了,则这个绳中的张力就减小了,这就是很好理解的应力松弛。 如果这根绳子放入空气中,水中,盐酸中等等,这就是介质中的应力松弛。 物理性应力松弛方程式: σ/σ0=e-kt 这里的常数K可以反映介质对高分子材料的腐蚀能力。K值大,单位时间内因腐蚀而断裂的分子链多,材料就不耐腐蚀。利用这个方程可测定橡胶在氧化环境中耐化学老化的能力 关键词:松弛限 临界应力 松弛限:是指应力不再继续下降而趋于水平的那一部分。这是因为分子链的构象已与外加应力平衡,而且介质与应力也不再引起交联点的破裂。 临界应力:使松弛限开始消失的初始应力称为临界应力。 临界应力也是评定耐腐蚀性的一项重要指标,高分子材料在临界应力以下使用被认为是安全的。 同时介质中的临界应力比空气中的临界应力小得越多,说明介质的腐蚀作用越大,材料的可用性越差。 谢谢观看!
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