Методы исследования древесины и ее производных. Базарнова Н.Г - 67 стр.

UptoLike

Рубрика: 

67
ческое и затем в вязкотекучее состояния. При понижении температуры
полимер проходит все три состояния в обратном порядке.
Переход полимера из одного физического состояния в другое
совершается не при какой-нибудь определенной температуре, а в
некотором диапазоне температур; при этом наблюдается постепенное
изменение его термодинамических свойств. Средние температуры
областей перехода называются температурами перехода Т
п
.
Температура перехода из стеклообразного в высокоэластическое
состояние (и обратно) – это температура стеклования Т
c
; температура
перехода из высокоэластического в вязкотекучее состояние (и обратно)
это температура текучести Т
f
.
Эти три физических состояния возможны как у
кристаллизующихся, так и у некристаллизующихся полимеров.
Изучение фазовых и физических состояний полимеров имеет
большое практическое значение для технологии переработки и
эксплуатации полимерных материалов [56]. Взаимное расположение
цепей определяет все механические характеристики волокон, пленок,
каучуков, пластических масс, и задача получения полимерных
материалов с заданными свойствами в очень сильной степени зависит
от структуры, которая придается материалу в технологических
процессах его получения. Так, например, пластические массы и
волокна эксплуатируются в твердом состояниикристаллическом или
стеклообразном (аморфном). Выше температур плавления или
стеклования они размягчаются. Поэтому температуры их плавления
или стеклования определяют верхний температурный предел
эксплуатационных свойств, их теплостойкость и т.д. Способность
полимеров, например, переходить в вязкотекучее состояние также
имеет большое значение при их переработке. В большинстве случаев
полимеры перерабатываются в изделия (формуются), находясь в
вязкотекучем состоянии.
Для правильного выбора условий переработки и эксплуатации
полимерных материалов необходимо знать особенности поведения
полимеров в кристаллическом, стеклообразном и высокоэластическом
состояниях и закономерности их переходов из одного физического
состояния в другое.
ческое и затем в вязкотекучее состояния. При понижении температуры
полимер проходит все три состояния в обратном порядке.
     Переход полимера из одного физического состояния в другое
совершается не при какой-нибудь определенной температуре, а в
некотором диапазоне температур; при этом наблюдается постепенное
изменение его термодинамических свойств. Средние температуры
областей перехода называются температурами перехода Тп.
     Температура перехода из стеклообразного в высокоэластическое
состояние (и обратно) – это температура стеклования Тc; температура
перехода из высокоэластического в вязкотекучее состояние (и обратно)
– это температура текучести Тf.
     Эти    три     физических    состояния    возможны     как    у
кристаллизующихся, так и у некристаллизующихся полимеров.
     Изучение фазовых и физических состояний полимеров имеет
большое практическое значение для технологии переработки и
эксплуатации полимерных материалов [56]. Взаимное расположение
цепей определяет все механические характеристики волокон, пленок,
каучуков, пластических масс, и задача получения полимерных
материалов с заданными свойствами в очень сильной степени зависит
от структуры, которая придается материалу в технологических
процессах его получения. Так, например, пластические массы и
волокна эксплуатируются в твердом состоянии – кристаллическом или
стеклообразном (аморфном). Выше температур плавления или
стеклования они размягчаются. Поэтому температуры их плавления
или стеклования определяют верхний температурный предел
эксплуатационных свойств, их теплостойкость и т.д. Способность
полимеров, например, переходить в вязкотекучее состояние также
имеет большое значение при их переработке. В большинстве случаев
полимеры перерабатываются в изделия (формуются), находясь в
вязкотекучем состоянии.
     Для правильного выбора условий переработки и эксплуатации
полимерных материалов необходимо знать особенности поведения
полимеров в кристаллическом, стеклообразном и высокоэластическом
состояниях и закономерности их переходов из одного физического
состояния в другое.




                                                                 67