漆膜的形成及有关的基本性质(第十章第2讲).ppt
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1、2023/10/16,1,漆膜的形成及有关的基本性质,第二章,(第二讲),2023/10/16,2,2.1 固态漆膜的性质 2.2 粘度的基本概念 2.3 聚合物溶液的粘度与分子量 2.4 膜的形成 2.5 漆膜的力学性质2.6 漆膜的附着力2.7 涂装技术,本章主要内容,2023/10/16,3,-涂料形成的涂膜具有哪些性能和特点?,对于一个涂料来说,由于其用途不同,其涂膜要求有不同的性能。如防腐涂料,要求漆膜耐光照、耐腐蚀、耐温差等;阻燃涂料,要求耐高温、不燃烧、隔热等;隐身涂料,要求能够吸收雷达电波,并能很好地散热等;抗静电涂料,要求具有较好的导电性能,能够很好地释放和消除静电荷等。但无
2、论哪一种涂料,其力学性能是最重要和最基本的。可以这么说:没有好的了力学性能,其他性能则很难发挥,或很难很好地发挥。,2023/10/16,4,2.5 漆膜的力学性质,漆膜的力学性能对涂料的作用有重要的影响。,一般说来,漆膜的力学性能与形成漆膜的各种组成有关,但主要与漆膜中的聚合物有关。可以这么说,聚合物的力学性能对涂料的力学性能有着重要的影响,甚至是决定性的影响。因此,漆膜的力学性能与聚合物材料的力学性能密切相关。,-漆膜的力学性能与哪些因素有关?,因此,可以利用聚合物材料科学的知识来了解和总结漆膜的力学性质。,2023/10/16,5,2.5.1 无定形聚合物力学性质的特点,当材料受到外力作
3、用而所处的条件使它不能产生惯性移动时,它的几何形状和尺寸将产生变化。,聚合物的力学性能指的是其受力后的响应,如形变大小、形变的可逆性及抗破损性能等。,-聚合物的力学性能有些什么样的特点?,形状和尺寸会变!,2023/10/16,6,应变:用原尺寸除以受力后的形变尺寸。,应变产生的根本原因是:材料发生应变时,其分子间和分子内的原子间的相对位置和距离发生了变化。,1.应变与应力,材料在外力作用下,其几何形状和尺寸所发生的变化称应变或形变,通常以单位长度(面积、体积)所发生的变化来表征。,(1)应变,-如何表征聚合物的力学性能?,应变与应力、弹性模量,2023/10/16,7,材料在外力作用下发生形
4、变时,在其内部还会产生对抗外力的附加内力,以使材料保持原状,当外力消除后,内力就会使材料回复原状并自行逐步消除。当外力与内力达到平衡时,内力与外力大小相等,方向相反。单位面积上的内力定义为应力。,(2)应力,应力:单位面积上的回复内力。,2023/10/16,8,(A)简单拉伸(drawing):,(B)简单剪切(shearing),简单剪切示意图,简单拉伸示意图,材料受力方式不同,发生形变的方式亦不同,材料受力方式主要有以下三种基本类型:,2023/10/16,9,(C)均匀压缩(pressurizing),材料受力方式除以上三种基本类型外,还有弯曲和扭转。,有的材料在外力的作用下很容易变形
5、,有的材料则很难。,2023/10/16,10,弹性模量:产生单位形变所需的应力。,根据外力形式的不同,分为拉伸力、剪切力和静压力,模量分别称为拉伸模量(杨氏模量)、剪切模量和体积模量。,2.弹性模量,弹性模量是指在弹性形变范围内单位应变所需应力的大小,是材料刚性的一种表征。,2023/10/16,11,由此可见,弹性模量是衡量聚合物材料的一个重要参数。,-聚合物的力学性能有哪些特点?,聚合物的弹性模量除了与其组成和结构密切相关外,还与温度密切相关,即在不同的温度条件下聚合物表现出不同力学状态。,一.模量与温度的关系(特点之一),无定型聚合物在不同的温度下,分别呈现三种不同的力学状态和两种转变
6、区。,2023/10/16,12,将无定形聚合物材料的模量与温度的关系作图如下:,玻璃态,高弹态,粘流态,玻璃化转变区,粘弹转变区,2023/10/16,13,1.玻璃态,(1)由于温度较低,分子热运动能低,链段的热运动能不足以克服主链内旋转的势垒,因此,链段处于被“冻结”状态。,(2)只有侧基、链节、短支链等小运动单元的局部振动及键长,键角的变化,因此弹性模量很高(109Pa),形变很小(0.11%)。,(3)具有虎克弹性行为,质硬而脆,类似玻璃,因而称为玻璃态。,(TTg),2023/10/16,14,2.高弹态(橡胶-弹性平台区),(TgTTf),(2)高弹态的弹性模量只有0.110Mp
7、a。在温度形变曲线上出现平台区,受较小的力就可以发生很大的形变(1001000%),而且当除去外力后,形变可以恢复。,(3)高弹态是聚合物特有的力学状态。高弹形变是链段运动使卷曲的分子链发生伸展运动的宏观表现,因此高弹性是一种熵弹性。,(1)运动单元:链段。可观察到链段运动了,可以实现高聚物的构象改变。,2023/10/16,15,3.粘流态,(TTf),(1)由于链段的剧烈运动,整个链分子重心发生相对位移,即产生不可逆形变,聚合物呈现粘弹性液体状,因而称为粘流态。,(2)运动单元:整个分子链。即整个分支链段可以自由地运动。,(3)力学性质:粘性流动,形变不可恢复。,2023/10/16,16
8、,二.黏弹性与力学松弛(特点之二),材料受外力作用时的形变行可以分为:,服从虎克定律形变与时间无关,瞬间形变,瞬间恢复。,服从牛顿定律形变与时间成线性关系。,1.聚合物的黏弹性,(1)理想的弹性固体,(2)理想的粘性液体,2023/10/16,17,(3)聚合物,分子运动宏观力学性能,强烈地依赖于温度和外力作用时间,聚合物的形变行为是与时间有关的粘性和弹性的组合。,粘弹性外力作用下,聚合物材料的形变性质兼具固体的弹性和液体粘性的特征,其现象表现为力学性质随时间而变化的力学松弛现象。,聚合物常称为粘弹性材料,这是聚合物材料的又一重要特征。,2023/10/16,18,应力松弛蠕变滞后力学损耗,静
9、态粘弹性,动态粘弹性,2.应力松弛,(1)定义,恒温恒应变下,材料的内应力随时间的延长而衰减的现象。,2023/10/16,19,(2)应力松弛曲线,(3)原因,材料拉伸过程中应力的衰减是由于分子运动随时间而变化引起的,即应力松弛的本质是比较缓慢的链段运动所导致的分子间相对位置的调整。,2023/10/16,20,3.蠕变,(1)定义,恒温、恒负荷下,高聚物材料的形变随时间的延长逐渐增加的现象。,(2)蠕变机理与曲线,在外力作用下,随着时间的延长,材料相继产生三种形变,并且还可考察形变回复。,2023/10/16,21,(A)普弹形变,高聚物的一种可逆形变。在玻璃态下,整个高分子的活动和链段的
10、运动都已冻结,分子的状态和分子的相对位置都被固定下来,但分子的排列仍极其混乱,只能在自己的位置上振动,当受外力时,链段只作瞬时形变;外力除去后立即恢复原状。,2023/10/16,22,式中1是普弹形变,是应力,E为普弹形变模量。,当聚合物材料受到外力作用时,分子链内部键长和键角立刻发生变化,这种形变量很小。,2023/10/16,23,(B)高弹形变,高弹形变是分子链通过链段运动逐渐伸展的过程,形变量比普弹形变要大得多,但形变与时间成指数关系。,式中2即高弹形变,是松弛时间(或称推迟时间),它与链段运动的粘度2和高弹模量E2有关,=2/E2。外力除去后,高弹形变逐渐回复。,2023/10/1
11、6,24,(C)塑性形变(又称粘性流动),对分子间没有化学交联的线形高聚物,则还会产生分子间的相对滑动,称为粘性流动,用3表示。,式中3是本体粘度,外力去除后粘性流动不能回复。因此普弹形变1和高弹形变2是可逆形变,而粘性流动3称为不可逆形变。,2023/10/16,25,4.影响力学松弛的因素,应力松弛和蠕变都属于力学松弛。,力学松弛与聚合物的结构、温度和时间等有关。,2023/10/16,26,(a)线形聚合物由于分子间没有化学交联而可以相对滑移,产生黏性流动(或称塑性变形),一旦产生黏性流动,形变便不能恢复。,(b)交联聚合物则因分子间相互牵制,其变形在外力撤销后可逐渐恢复。,2023/1
12、0/16,27,(1)温度,(2)时间,温度与力学松弛的关系在材料的玻璃化转变区表现得最为明显。,固定温度,对于聚合物材料来说,延长作用时间和提高温度有相似的效果。,2023/10/16,28,对于聚合物材料来说,延长作用时间和提高温度有相似的效果。,已经证明,作用时间和温度之间可以进行等效的交换,利用这种等效应,可以根据较高温度下的实验结果来推断很长时间后的聚合材料的力学性能。,2023/10/16,29,三.动态力学松弛,1.滞后现象,试样在交变应力作用下,应变的变化落后于应力的变化的现象,汽车速度60公里/小时。,轮胎某处受300次/分的周期应力作用。,(t),wt,(t),0,2023
13、/10/16,30,将两者并不同步的变化记录下来可以得到两条波形相似,但有位差的曲线。,聚合物材料在交变应力的作用下,相应的形变也会有周期性变化。,2023/10/16,31,2.力学损耗(内耗),聚合物在交变应力作用下,产生滞后现象,而使机械能转变为热能的现象.,(1)定义,内耗的情况可以从橡胶拉伸回缩的应力应变曲线上看出。,2023/10/16,32,回缩曲线下面积为橡胶对外力所作的回缩功,面积之差损耗的功,拉伸曲线下面积为外力对橡胶所作的拉伸功,2023/10/16,33,(2)影响内耗的因素,(A)内耗的大小与聚合物分子的本身结构有关,柔性分子滞后性大,刚性分子滞后性小。,(B)内耗的
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