Переработка полимеров и композитов в твердой фазе. Баронин Г.С - 14 стр.

UptoLike

Т
1
Т
, °С
Рис. 3.5. Образец полимера на
подставке в консистометре
Хепплера:
1
шток;
2
индикатор;
3
образец;
4
подставка
Рис. 3.6. Типичная
термомеханическая кривая
полимера, снятая в условиях
сжимающих напряжений
7. Включается система обогрева маслобака с автоматическим блоком (
3
) линейного поднятия температуры (2
град/мин) и пропеллерная мешалка (
6
).
8. По истечении каждой минуты снимаются показания деформации образца полимера по индикатору часового
типа
h
, дел. Значения деформации
h
и температуры
Т
заносятся в протокол измерений.
9. На основе полученных данных строится термомеханическая кривая
h
=
f
(
Т
,
о
С) при σ = const, по которой
определяется оптимальная температура переработки данного термопласта в твёрдой фазе
Т
1
.
10. Проверяется соотношение Бойера
Т
1
/
Т
с
(
Т
пл
) = 0,75 ± 0,15.
Значения
Т
с
и
Т
пл
для конкретного полимера взять из лабораторной работы 7, табл. 5.1.
Содержание отчёта
1. Название и цель работы.
2. Описание консистометра Хепплера и порядок работы с прибором.
3. Протокол измерений в виде таблицы.
4. Построенная термомеханическая кривая
h
=
f
(
Т
,
о
С) при σ = const.
5. Анализ зависимости
h
=
f
(
Т
о
С), определение
Т
1
и проверка соотношения Бойера, сравнение полученных
значений
Т
1
и отношения
Т
1
/
Т
с
(
Т
пл
) с результатами дилатометрических измерений для данного полимера (см.
лабораторную работу 1).
6. Выводы.
Контрольные вопросы
1. Дать определение понятия "термомеханическая кривая" полимера.
2. Как выбрать оптимальную температуру переработки полимера в твёрдой фазе термомеханическим
методом?
3. Объяснить разницу в значениях температур
Т
1
одного и того же полимера, полученных
дилатометрическим и термомеханическим методами.
4. Какие физические процессы протекают в стеклообразном полимере в точке
Т
1
при испытании материала
термомеханическим методом?
5. Дать характеристику физическим процессам, протекающим вблизи точки
Т
1
для кристаллизующихся
полимеров.
Литература
: [2, 4 – 6, 10].
1
2
3
4