Методы исследования древесины и ее производных. Базарнова Н.Г - 75 стр.

UptoLike

Рубрика: 

75
Рис. 26. Схема измерения деформации
образца: (1) нагрузка, (2) кварцевый
зонд, (3) полусферический наконечник
зонда, (4) таблетка образца [76]
Термомеханический анализ заканчивают при достижении
температуры установившегося молекулярного течения (при анализе
линейных полимеров) или температуры начала термодеструкции сетки
для сшитых полимеров [74, 76].
2.2.4. Теоретическое обоснование метода термомеханической
спектроскопии
В основу метода термомеханической спектроскопии положены два
фундаментальных свойства макромолекулы полимера, помещенной в
переменное во времени температурное поле. Первое свойство
заключается в том, что начало и окончание сегментальной релаксации
макромолекул происходит в строгом соответствии с положениями
ВильямсаЛанделаФерри и КаргинаСлонимского [85]. Оно
предполагает последовательный переход в порядке увеличения
молекулярной массы полимергомологов в режим молекулярного
течения или золь-состояние в соответствии с уравнением
T
B
TA
MM
i
+
+=
0
lglg ,
(9)
 Рис. 26. Схема измерения деформации
 образца: (1) нагрузка, (2) кварцевый
 зонд, (3) полусферический наконечник
 зонда, (4) таблетка образца [76]

     Термомеханический анализ заканчивают при достижении
температуры установившегося молекулярного течения (при анализе
линейных полимеров) или температуры начала термодеструкции сетки
для сшитых полимеров [74, 76].

2.2.4. Теоретическое обоснование метода термомеханической
спектроскопии
    В основу метода термомеханической спектроскопии положены два
фундаментальных свойства макромолекулы полимера, помещенной в
переменное во времени температурное поле. Первое свойство
заключается в том, что начало и окончание сегментальной релаксации
макромолекул происходит в строгом соответствии с положениями
Вильямса–Ландела–Ферри и Каргина–Слонимского [85]. Оно
предполагает последовательный переход в порядке увеличения
молекулярной массы полимергомологов в режим молекулярного
течения или золь-состояние в соответствии с уравнением

                                       A ⋅ ∆T
                   lg M i = lg M 0 +          + ∆T ,           (9)
                                          B




                                                               75