Химия и физика полимеров. Сутягин В.М - 186 стр.

UptoLike

Рис. 30. Кривая растяжения кристаллического полимера
В точке перегиба (переход от области I к области II) в
деформируемом образце возникает один или несколько утонченных
участков – «шейки», которые быстро растут. При этом происходит
резкое уменьшение поперечного сечения перешедших в «шейку»
участков образцов. К концу II области весь рабочий участок образца
переходит в «шейку». Далее (область III) деформируется уже новый
материал – «шейка», модуль его резко возрастает, удлинение падает и
вскоре наступает разрыв образца.
На стадии роста «шейки» происходит ориентация кристаллов в
направлении растяжения, разрушение тех кристаллических областей,
которые оказались расположенными перпендикулярно направлению
растяжения, и рост новых кристаллов, ориентированных по
направлению растяжения.
Процесс плавления (разрушения) существующих в полимере
кристаллов под действием механических напряжений и образование
новых кристаллов, ориентированных в направлении растяжения,
называется процессом рекристаллизации. Напряжение,
соответствующее перегибу на кривой
σ−ε, называется напряжением
кристаллизации.
Релаксационные явления могут сильно менять вид кривых
σ−ε для
кристаллических полимеров. Снижение температуры или уменьшение
времени действия силы (увеличение скорости деформации) может
привести к хрупкому разрушению материала, т.е. процесс
рекристаллизации протекать не будет. Вид кривых при этом похож на
вид соответствующих кривых деформации аморфных полимеров при
снижении температуры или повышении скорости действия силы
(рис. 31).
При медленной деформации или высокой температуре
кристаллический полимер может деформироваться как однородный
материал, так как все кристаллические структуры в нем успевают
переориентироваться в направлении растяжения. В этом случае «шейка»
может вообще не образоваться.
186