Переработка полимеров в твердой фазе. Баронин Г.С - 9 стр.

UptoLike

Рубрика: 

С целью определения оптимального температурного режима низкотемпературного формования ис-
пользуются различные физико-химические методы: дилатометрический, термомеханический, измере-
ния диэлектрических потерь, динамический механический метод и др. [2].
Важным условием практической реализации новых способов является не только определение опти-
мальных технологических параметров переработки термопластов в твердой фазе, но и оценка качества
получаемых изделий. Температурно-силовое воздействие на полимер при получении изделий в твердой
фазе приводит к сложным структурным превращениям в материале, которые определяются как приро-
дой полимера, так и конфигурацией готового изделия. Поэтому для определения оптимальных техноло-
гических параметров переработки термопластов методами пластического деформирования и оценки
эксплуатационных свойств изделий не пригодны стандартные методы испытаний, использующие опре-
деленную форму образцов. В связи с этим в настоящем пособии предлагается ряд новых методов и ме-
тодик получения технологических параметров и эксплуатационных характеристик готовых изделий, ко-
торые дают важную информацию, отражающую происходящие структурные изменения в полимере и
коррелирующую с данными других испытаний [2, 22].
Лабораторная работа 1
ДИЛАТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ
ПОЛИМЕРОВ
Цель работы: определение релаксационных переходов в полимерах в температурной области Т
293
Т
с
(Т
пл
).
Приборы и принадлежности: оптический микроскоп, линейный дилатометр, окуляр-микрометр,
ЛАТР, вентилятор, термометр, термошкаф, образцы полимера.
Методические указания
Дилатометрия основана на изменении объема тел при изменении температуры. С помощью дилато-
метрии изучают температурную зависимость линейного и объемного расширения полимеров, аномалии
при плавлении, кристаллизации и стекловании, переходы одной кристаллической модификации в дру-
гую и конформационные переходы в твердых полимерах и их расплавах. Указанные переходы исследу-
ют чаще всего при постоянной скорости нагрева или охлаждения при помощи дилатометров различной
конструкции.
Дилатометрические исследования проводятся на оптическом дилатометре (рис. 3.1). Он состоит из
криотермокамеры 1 специальной конструкции и микроскопа 2 с окулярным микрометром 3, установ-
ленных на теплоизолированном основании 4. Цена деления окулярмикрометра составляет 1/460 мм.
Криотермокамера изготовлена из тугоплавкого металла. Основными ее частями являются массивный
корпус с электронагревательными элементами 7 и металлическая планка 5, которая вкладывается в паз
корпуса и укрепляется с помощью винта 6. Планка и паз тщательно отшлифованы.
Рис. 3.1 Общий вид дилатометра (а); схема термоячейки (б);
10
5
в)
7
9
4
5
8
6
б
)
1
11
3
2
а
)