Современные технологии получения и переработки полимерных и композиционных материалов. Галыгин В.Е - 18 стр.

UptoLike

18
ней нагрузки скручиваться и раскручиваться (менять свои конформа-
ции). Такое состояние аморфного полимера называют высокоэласти-
ческим. Полимеры в высокоэластическом состоянии (каучуки, эласто-
меры) способны к очень большим (до 700%) обратимым деформациям
под действием относительно небольших нагрузок высокоэластиче-
ским деформациям.
При дальнейшем нагревании линейного полимера (цепи такого
полимера не «сшиты» поперечными связями сеткой) реализуется
подвижность цепей как единого целого. Макромолекулы приобретают
способность при действии самой малой нагрузки перемещаться друг
относительно друга, т.е. течь. Полимер переходит в вязкотекучее
состояние. Такой переход осуществляется в некоторой области темпе-
ратур, среднюю температуру которой называют температурой теку-
чести Т
т
.
Указанные три состояния аморфных полимеров называют физи-
ческими состояниями. Они отличаются друг от друга не характером
взаимного расположения макромолекул (структурой), как отличаются
друг от друга фазовые состояния, а лишь характером теплового дви-
жения частиц, составляющих полимер: атомов, звеньев, макромолекул.
В стеклообразном состоянии возможны лишь колебательные движения
атомов. В высокоэластическом состоянии, наряду с колебаниями, ста-
новится возможным и вращение звеньев вокруг σ-связей. И, наконец, в
вязкотекучем состоянии реализуется возможность перемещения мак-
ромолекул относительно друг друга.
Для аморфных линейных полимеров с высокой молекулярной
массой термомеханическая кривая имеет три участка, соответствую-
щие трём физическим состояниям (рис. 1.5).
Рис. 1.5. Термомеханическая кривая аморфного линейного полимера
ε
1
2
3
Т
ст
Т
т
Т