Методы исследования древесины и ее производных. Базарнова Н.Г - 81 стр.

UptoLike

Рубрика: 

81
Рис. 28. Типичная
термомеханическая кривая
моно- (а) и диблочного (б)
линейного полимера
Область плато высокоэластичности на ТМК линейного полимера
распространяется до температуры (точка Д), при которой самый
низкомолекулярный гомолог M
1
полимера переходит в состояние
течения, или золь-состояние. В этот момент снижается модуль
физической сетки (до Е
1
) и в предварительно нагруженном (через
полусферический зонд) полимере происходит деформационный
(пенетрация в полимер) скачок
Н
1
. Его величина, как показано
экспериментально [69], пропорциональна весовой доле
ϕ
i
гомологов с
молекулярной массой М
1
. С повышением температуры полимера
происходит непрерывное (в порядке увеличения молекулярной массы
полимергомологов) накопление термомеханического деформирования
до величины
n
HHHH
+
+
=
21
) при Т
.
Однако, в отличие от релаксации межузловых гомологов в
сетчатом полимере, в которых температура «течения» самого
Рис. 28. Типичная
термомеханическая кривая
моно- (а) и диблочного (б)
линейного полимера

     Область плато высокоэластичности на ТМК линейного полимера
распространяется до температуры (точка Д), при которой самый
низкомолекулярный гомолог M1 полимера переходит в состояние
течения, или золь-состояние. В этот момент снижается модуль
физической сетки (до Е1) и в предварительно нагруженном (через
полусферический зонд) полимере происходит деформационный
(пенетрация в полимер) скачок ∆Н1. Его величина, как показано
экспериментально [69], пропорциональна весовой доле ϕi гомологов с
молекулярной массой М1. С повышением температуры полимера
происходит непрерывное (в порядке увеличения молекулярной массы
полимергомологов) накопление термомеханического деформирования
до величины H ∞ = ∆H1 + ∆H 2 + … ∆H n ) при Т∞.
    Однако, в отличие от релаксации межузловых гомологов в
сетчатом полимере, в которых температура «течения» самого


                                                               81