《高分子材料学》PPT课件.ppt
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1、2、高分子材料的性能特点,2.1 高分子材料的力学状态,物质的物理状态,相 态,凝聚态,热力学概念,动力学概念,凝聚态,根据物质对外场(外部作用)特别是外力场 的响应特性划分。,按物质力学性能随温度变化的特性划分。,力学状态,2.1 高分子材料的力学状态,物质的力学三态,气态 液态 固态,温度增加,聚合物力学状态具有特殊性。原因:没有气态;具有非晶态;结晶具有不完善性。,热机械曲线(形变-温度曲线)实验示意,2.1 高分子材料的力学状态,等速升温,线型无定形聚合物的力学三态及其转变,2.1 高分子材料的力学状态,线形无定形聚合物的力学三态:玻璃态、高弹态、粘流态 玻璃态向高弹态转变的温度:玻璃
2、化转变温(Tg);高弹态和粘流态之间的转变温度:粘流温度(Tf),图2.1 线型无定形高聚物热机械曲线,玻璃态,TTg,(2)力学特征:形变量小(0.01 1%),模量高(109 1010 Pa)。形变与时间无关,呈普弹性。,(3)常温下处于玻璃态的聚合物通常用作塑料。,(1)分子运动机制:键长、键角的改变或支链、侧基的运动。,2.1 高分子材料的力学状态,高弹态,Tg Tf,(1)分子运动机制:链段“解冻”,可以运动,(2)力学特征:,形变量大,100-1000模量小,105-107Pa形变可逆,一个松弛过程,(3)常温下处于高弹态的高聚物用作橡胶材料。,分子运动特点之一:时间依赖性,物质从
3、一种平衡状态,与外界条件相适应的另一种平衡状态,外场作用下,通过分子运动,低分子是瞬变过程,(10-9 10-10 秒),高分子是松弛过程,需要时间(10-1 10+4 秒),各种运动单元的运动需要克服内摩擦阻力,不可能瞬时完成。,运动单元多重性:键长、键角、侧基、支链、链节、链段、分子链,粘流态,Tf Td,(2)力学特征:形变量很大(流动)形变不可逆 模量极小,(3)Tf与摩尔平均质量有关,(1)分子运动机制:整链分子产生相对位移,分解温度,结晶聚合物的力学三态及其转变,2.1 高分子材料的力学状态,结晶聚合物的非晶区具有非晶态聚合物的力学三态,轻度结晶聚合物 温度,非晶区进入高弹态,晶区
4、起交联点作用。整个材料具有韧性和强度。,2.1 高分子材料的力学状态,结晶聚合物中的非晶区处于高弹态,聚合物的硬度随 结晶度的增大而。,结晶度40%晶区互相衔接,贯穿成连续相。观察不到明显的 非晶区玻璃化转变现象。,提高,结晶聚合物能否观察到高弹态,取决于聚合物的摩尔平均质量。,2.1 高分子材料的力学状态,图2.2 高结晶聚合物的热机械曲线,考虑:聚合物的摩尔平均质量与粘流温度的关系;粘流温度与熔点的关系。,问题:交联、网状聚合物是否有粘流态?,Cross-linked 交联,Network(3D)网状,答案:不出现粘流态。,2.1 高分子材料的力学状态,玻璃化转变现象及Tg的重要性,2.1
5、 高分子材料的力学状态,玻璃化转变是高聚物的一种普遍现象。,发生玻璃化转变时,许多物理性能发生急剧变化,可完全 改变材料的使用性能:TTg 时高聚物处于高弹态(弹性体)TTg 时高聚物处于玻璃态(塑料、纤维),Tg是决定材料使用范围的重要参数:Tg 是橡胶的最低使用温度 Tg 是塑料的最高使用温度,自由体积理论,表征材料力学性能的基本指标,2.2 高分子材料的力学性能,应力-应变,弹性模量-拉伸(杨氏)模量 剪切(刚性)模量 体积(本体)模量,硬度,机械强度-拉伸(抗张)强度 弯曲强度 冲击强度,应力-应变,应变(形变):外力作用而不产生惯性移动时其 几何形状和尺寸所发生的变化。,材料 发生形
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