Композиционные материалы и покрытия на полимерной основе. Матренин С.В - 43 стр.

UptoLike

ский тормоз. Глубина вдавливания индентора определяется индикато-
ром часового типа.
Изучение твердости при различных температурах позволяет полу-
чить информацию о поведении полимерного материала в разных усло-
виях эксплуатации. Экспериментальная оценка зависимости твердость-
температура не представляет существенной сложности.
1.2.6. Влияние температуры и влажности на прочность полимерных
материалов
Тепловое поведение полимерных материалов является их важней-
шей характеристикой, определяющей выбор пластмасс и их эффективное
использование. Большинство пластиков отчетливо реагирует на, как при-
нято говорить, температуру. Причина этого заключается в цепном макромо-
лекулярном строении полимеров. Чем подвижнее кинетические фрагменты
макромолекул, тем интенсивнее их реакция на тепловое воздействие. По-
движность же макроцепей и, следовательно, температурная деформируе-
мость и прочность определяются химическим строением, физической ор-
ганизацией полимеров (частично кристаллизующиеся или аморфные),
морфологией их надмолекулярной структуры (пачечная, фибриллярная,
сферолитная, сетчатая), видом и энергией межмолекулярных связей и, на-
конец, тем, к какому классу полимеров (термопластичным или термореак-
тивным) они относятся.
Если исходить из параметров деформационно-прочностного поведе-
ния, определенных в стандартных условиях, то тепловая реакция полимер-
ных материалов наглядно описывается графическими зависимостями изме-
нения относительного значения параметров свойств в зависимости от темпе-
ратуры. Их сопоставление позволяет сделать следующие практические вы-
воды:
1. Чем ниже физико-механические свойства термопласта, тем он чув-
ствительнее к изменениям температуры. Так, среди полиолефинов поли-
пропилен ПП, прочность и жесткость которого позволяет отнести его к
конструкционным материалам при нагреве до 80°С теряет около 25% стан-
дартной прочности при изгибе, в то время как полиэтилен ПЭВП уже при
60°С сохраняет лишь половину исходной прочности. Сходные соотноше-
ния наблюдаются при испытания полиолефинов на растяжение.
2. Аморфные полимеры в целом демонстрируют меньшую зависи-
мость деформационно-прочностных свойств от температуры. Вместе с тем и
в этой группе большая теплостойкость материала определяет соответственно
и повышенное сопротивление тепловому воздействию. Такие пластики, как
ПК, ПЭТФ, ПСФ при Т > 10С сохраняют более 70% прочности.
43