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A )。 B 、T g 参考温度,几乎对所有聚合物普遍适用D、 WLF 方程是时温等效原理的数学表达式 第七章 聚合物的粘弹性 一、 概念 1、蠕变 在一定温度、一定应力的作用下,聚合物的形变随时间的变化称为蠕变。 2、应力松弛 在固定的温度和形变下,聚合物的内部应力随时间的增加而衰减的现象称为应力松弛。 3、滞后现象与力学内耗 滞后现象:聚合物在交变应力作用下,应变落后于应力的现象。 力学内耗: 由于发生滞后现象, 在每一循环变化中作为热损耗掉的能量与最大储存能量之比成为力学内耗。 4、 时温等效原理 从分子运动的松驰性质可知, 同一力学松驰现象, 既可在较高的温度下, 较高的时间内 观察到,也可以在较低的温度下,较长时间内观察到。因此, 升高温度与延长时间对分子运动是等效的,对聚合物的粘弹性也是等效的,这就是时温等效原理。 适用范围 Tg ~ Tg+100 5、 Blotzmann 叠加原理 高聚物的力学松驰行为是其整个历史上诸松驰过程的线性加和的结果。对于蠕变过程, 每个负荷对高聚物的变形的贡献是独立的, 总的蠕变是各个负荷起的蠕变的线性加和, 对于 应力松驰过程, 每个应变对高聚物的应力松驰的贡献也是独立的, 高聚物的总应力等于历史 上诸应变引起的应力松驰过程的线性加和。 二、选择答案 1、粘弹性是高聚物的重要特征,在适当外力作用下,( B )有明显的粘弹性现象。 A 、 Tg 以下很多 B、 T g 附近 C、 T g 以上很多 D、 f 附近 2、关于 WLF 方程,说法不正确的为( A 、严格理论推导公式 C、温度范围为 T g~ Tg+ 100℃ 3、( C )模型基本上可用于模拟交联聚合物的蠕变行为。 A 、 Flory , B 、 Huggins , C、 Kelvin , D、 Maxwell 4、( D )模型可以用于模拟线性聚合物的应力松弛行为。 A 、 Flory , B 、 Huggins , C、 Kelvin , D、 Maxwell 三、填空题 1、Maxwell 模型可模拟线性聚合物的 应力松弛 现象,而 Kelvin 模型基本上可用来模拟交 联聚合物的 蠕变 行为。 2、 WLF 方程若以 Tg 为参考温度,则 lg a T= -C1 (T-T g)/[C 2+(T-T g)] , WLF 方程可定量描述 时-温等效原理。 根据时-温等效原理, 提高试验拉伸速率, 力学损耗将向 高温 方向移动。 3、聚合物的静态粘弹性主要表现为 应力松弛 和 蠕变 。 4、一硫化橡胶试样在周期性交变拉伸作用下, 应变落后于应力变化的现象称为 滞后 现象, 对应于同一应力值,回缩时的应变 大于拉伸时的应变,其原因是高分子链段运动受限于内 摩擦力、 应变跟不上应力变化。拉伸曲线下的面积表示 外力对橡胶所做的拉伸功,回缩曲 线下的面积表示 橡胶对外所做的回缩功,两个面积之差表示 一个拉伸 -回缩循环中所损耗 的能量 。 5、聚合物在交变应力下应变落后于应力的现象称为 滞后现象 。在每一循环变化中,热损 耗掉的能量与最大储能量之比称为 力学损耗 。 四、回答下列问题 1、写出麦克斯韦尔模型、开尔文模型的运动方程。这两种模型可以模拟什么样的聚合物的 何种力学松弛行为? 麦克斯韦尔模型的运动方程 开尔文模型的运动方程 kelvin 模型基本上可以摸拟交联聚合物的蠕变行为(但无开始普弹形变) Maxwell 模型可以模拟线形聚合物的应力松驰行为(定性) 2、“聚合物的应力松弛是指维持聚合物一恒定应变所需的应力逐渐衰减到零的现象” ,这句 话对吗?为什么? 不对。 因为应力松弛是指在固定的温度和形变下, 聚合物的内部应力随时间的增加而衰减的现 象。对于线型大分子而言,聚合物的内部应力可以衰减到零, 但是对于交联聚合物而言,应 力不能衰减到零。 3、画出固定试验温度下,聚合物的内耗与外力频率的关系曲线,并以松弛的观点加以解释和说明。 由于发生滞后现象, 在每一循环变化中, 作为热损耗掉的能量与最大储存能量之比称为 1 力学内耗。①当外力作用比运动单元的松驰时间的倒数高得多时,即 w ,该运动单元 基本上来不及跟随交变的外力而发生运动 E’与 w无关, E’’和lgδ几乎为零(表现刚性玻璃 1 态)。②当 w ,运动单元的运动完全跟得上,作用为的变化, E’与 w无关, E’’和tgδ 几 1 乎为零,表现橡胶的高弹态。③只有当 w≈ ,运动单元运动跟上,但又不能完全跟上外应 力的变化△ E1变化大, E’’和tgδ 出现极大值(内耗峰),表现明显的粘弹性。 lgE ’ lgE’’ tg lg 4、示意画出聚合物动态粘弹性的温度谱,说明温度对聚合物内耗大小的影响。 ① T
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