Композиционные материалы и покрытия на полимерной основе. Матренин С.В - 47 стр.

UptoLike

объемный коэффициент теплового (термического) расширения,
определяемый по формуле
β
=(V-V
0
)/V
0
. (19)
Здесь l, l
0
и V, V
0
значение длины или объема образца при начальной
и конечной температуре измерения.
Для изотропных тел эти величины связаны между собой следующим
соотношением:
β
= 3
α
(20)
Коэффициент теплового расширения подразумевает общее измене-
ние размеров физического тела в функции температуры.
Физическое строение полимера существенно влияет на характер его
теплового расширения. При нагревании аморфных полимеров ис. 27, а)
объем материала увеличивается пропорционально температуре, однако
скорость этого процесса определяется физическим состоянием объекта. По
достижении определенной температуры тепловое расширение возрастает.
На графической зависимости V=f(T) наблюдается перелом. Соответствен-
но, в точке перелома происходит скачкообразное увеличение значения ко-
эффициента теплового расширения. Температура, при которой наблюдает-
ся это явление, называется температурой структурного стеклования (Т
сс
).
Как правило, Т
сс
> Т
с
.
Рис.27. Изменение объема V и коэффициентов теплового расширения α, β по-
лимеров в зависимости от температуры: а-аморфный, б-кристаллический, в-
частично-кристаллический.
Для кристаллических полимеров при температуре кристаллизации Т
к
также характерно скачкообразное возрастание скорости теплового расшире-
ния, ему соответствует более высокая температура.
Тепловое расширение частично кристаллизующихся полимеров
происходит по иному механизму (рис. 27, в). При нагревании последова-
тельно проявляются особенности аморфной и кристаллической составляю-
47