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

UptoLike

Рубрика: 

9 На основе полученных данных строится термомеханическая кривая h = f (Т °С) при σ = const, по
которой определяется оптимальная температура переработки данного термопласта в твердой фазе Т
1
(рис. 3.6).
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 лаб. работы 7, табл. 5.1.
Содержание отчета
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 °С) при σ = const.
5 Анализ зависимости h = f (Т °С), определение Т
1
и проверка соотношения Бойера, сравнение по-
лученных значений Т
1
и отношения Т
1
/ Т
с
(Т
пл
) с результатами дилатометрических измерений для данно-
го полимера (см. лаб. работу 1).
6 Выводы.
Контрольные вопросы
1 Дать определение понятия "термомеханическая кривая" полимера.
2 Как выбрать оптимальную температуру переработки полимера в твердой фазе термомеханиче-
ским методом?
3 Объяснить разницу в значениях температур Т
1
одного и того же полимера, полученных дилато-
метрическим 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 кристаллизую-
щихся полимеров.
Литература [2, 4 – 6, 10].
Лабораторная работа 3
ИЗУЧЕНИЕ ПЛАСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРОВ
В УСЛОВИЯХ ОДНООСНОГО НАГРУЖЕНИЯ
Цель работы: определение предела текучести полимера при различных схемах одноосного нагру-
жения и оптимального температурного режима переработки в твердой фазе.
Установки, приборы и принадлежности: разрывная машина ЦМГИ-250, разрывная машина марки
WPM-10 усилием 10 тс, консистометр Хепплера, ячейка для испытания полимеров в условиях сжатия,
система автоматического регулирования температуры в консистометре Хепплера, ЛАТР, контактный
термометр; контрольный термометр до 300 °С, конусный индентор, миниатюрная термоячейка, образцы
полимера.
Методические указания
Идеальный полимерный материал; предназначенный для переработки методами пластического де-
формирования в твердой фазе, должен иметь низкий предел текучести, высокую предельную деформа-
цию в условиях переработки и высокие физико-механические показатели в условиях эксплуатации.
Анализ литературных данных показывает, что оценку пригодности полимерного материала к пластиче-
скому формоизменению следует вести по результатам изучения деформационных свойств. С этой точки