Физика и химия полимеров. Гарцева Л.А - 39 стр.

UptoLike

39
4.1.4. Зависимость деформационных свойств полимеров
от температуры
Выбирая полимер по тому или иному назначению, необходимо
учитывать, при какой температуре он или изделие из него будут ис-
пользоваться. Связано это с тем, что деформационные физические
состояния в значительной степени зависят от температуры. В боль-
шом температурном интервале, например от –50 до 180
о
С, данные
полимеры способны переходить из одного физического состояния в
другое. Так, отнесенный к первой группе полистирол при 20
о
С нахо-
дится в стеклообразном состоянии, при 95
о
С он становится эластич-
ным, а при 140
о
С размягчается и делается вязкотекучим.
Зависимость свойств поли-
меров от температуры ха-
рактеризуется термомехани-
ческой кривой, изображен-
ной на рисунке.
При низких температурах материал жесткий и почти не дефор-
мируется под влиянием определенного напряжения (нагрузки). Об-
ласть А характеризует стеклообразное состояние полимера, а темпе-
ратура Т
С
температуру стеклования. Деформация в этой области
носит упругий характер и практически не изменяется с увеличением
температуры вплоть до температуры стеклования.
Стеклообразное состояниеэто твердое аморфное состояние,
которое характеризуется колебательным движением атомов. Малые
упругие деформации в этом состоянии объясняются значительным
преобладанием сил межмолекулярного взаимодействия над энергией
теплового движения молекул.
При температуре стеклования Т
С
деформация резко возрастает.
При нагревании выше Т
С
полимер размягчается и становится эла-
стичным. Участок Б соответствует высокоэластическому состоянию,
характеризуемому большими обратными деформациями. Высоко-
эластическое состояние присуще только полимерам. Это такое
аморфное состояние, которое отличается движением сегментов при
неподвижности макромолекул в целом.
       4.1.4. Зависимость деформационных свойств полимеров
                           от температуры

     Выбирая полимер по тому или иному назначению, необходимо
учитывать, при какой температуре он или изделие из него будут ис-
пользоваться. Связано это с тем, что деформационные физические
состояния в значительной степени зависят от температуры. В боль-
шом температурном интервале, например от –50 до 180оС, данные
полимеры способны переходить из одного физического состояния в
другое. Так, отнесенный к первой группе полистирол при 20оС нахо-
дится в стеклообразном состоянии, при 95оС он становится эластич-
ным, а при 140оС размягчается и делается вязкотекучим.

                                     Зависимость свойств поли-
                                     меров от температуры ха-
                                     рактеризуется термомехани-
                                     ческой кривой, изображен-
                                     ной на рисунке.



     При низких температурах материал жесткий и почти не дефор-
мируется под влиянием определенного напряжения (нагрузки). Об-
ласть А характеризует стеклообразное состояние полимера, а темпе-
ратура ТС – температуру стеклования. Деформация в этой области
носит упругий характер и практически не изменяется с увеличением
температуры вплоть до температуры стеклования.
     Стеклообразное состояние – это твердое аморфное состояние,
которое характеризуется колебательным движением атомов. Малые
упругие деформации в этом состоянии объясняются значительным
преобладанием сил межмолекулярного взаимодействия над энергией
теплового движения молекул.
     При температуре стеклования ТС деформация резко возрастает.
При нагревании выше ТС полимер размягчается и становится эла-
стичным. Участок Б соответствует высокоэластическому состоянию,
характеризуемому большими обратными деформациями. Высоко-
эластическое состояние присуще только полимерам. Это такое
аморфное состояние, которое отличается движением сегментов при
неподвижности макромолекул в целом.

                               39