硅橡膠的動態粘彈性測量技術
測量條件
1) 型號: | Rheogel-E4000 |
2) 測量方法: | 動態粘彈性測量(圖 1 圖 2) 在施加到樣品上的動態(正弦振動)應力和應變所產生的能量中,熱量和內能的每個分量都以粘度和彈性的形式進行引導。 |
3) 模式: | 溫度依賴性 看樣品的粘度和彈性在任意溫度范圍內分散的狀態。 |
4)溫度范圍(℃): | -70-20 |
5)升溫速率(℃/min): | 3 |
6)測量間隔(℃): | 2 |
7)頻率(赫茲): | 10 1秒產生的正余弦頻率 |
8) 測量夾具: | 抓住張力 膜狀樣品 的兩端 |
9)樣品形狀(mm): | 寬5厚1長20 |
項目(圖 3)
1) E'(帕): | 儲能(縱向)模量 由動態應力和應變產生的樣品的內能。單位是由相同能量和體積應變之間的關系得到的應力。 |
2)E”(帕): | 損失(垂直)模量 由動態應力和應變產生的樣品的熱能。單位是由相同能量和體積應變之間的關系得到的應力。 |
3) tanδ: | 損失系數 E“和E”的 比值 |
4)溫度(℃): | 樣品溫度周圍的大氣溫度以恒定速率 (3°C / min) 上升 |
介紹
固體聚合物物體的分子結構是這樣的,單個分子鏈很長,所以當它們聚集在一起時,分子鏈就會相互纏結,有規律的排列。
前者稱為非結晶聚合物,后者稱為結晶聚合物。
根據分子鏈單體或鏈段的類型,它可分為無定形或結晶。或者,有一些是根據密度劃分的。
這次,我們將測量無定形聚合物的動態粘彈性,并從粘彈性數據和溫度之間的關系考慮物質的特性。
前者稱為非結晶聚合物,后者稱為結晶聚合物。
根據分子鏈單體或鏈段的類型,它可分為無定形或結晶。或者,有一些是根據密度劃分的。
這次,我們將測量無定形聚合物的動態粘彈性,并從粘彈性數據和溫度之間的關系考慮物質的特性。
測量條件
1) 型號: | Rheogel-E4000 |
2) 測量方法: | 動態粘彈性測量 |
3) 模式: | 溫度依賴性 |
4)溫度范圍(℃): | -70-20 |
5)升溫速率(℃/min): | 3 |
6)測量間隔(℃) | 2 |
7)頻率(赫茲): | 十 |
8) 測量夾具: | 拉 |
9)樣品形狀(mm): | 寬5厚1長20 |
10) 試用: | 硅橡膠 |
測量結果
圖3是關于動態儲能彈性模量E'(Pa)與溫度之間的關系的三種類型的硅橡膠和合成橡膠的比較。
儲能彈性模量是通過對樣品施加外力而產生的內能。每條曲線在低溫側和高溫側都顯示了一個臺階,低溫側的固體彈性和高溫側的橡膠彈性的變化過程稱為玻璃化轉變。與三種合成橡膠相比,硅橡膠的玻璃化轉變出現在溫度較低的一側,這意味著脆化溫度較低。此外,硅橡膠的橡膠彈性(-40℃或更高)表明它是平的,這意味著它的性能不隨溫度而變化(變化)。從該圖中可以看出,硅橡膠在很寬的溫度范圍內保持相同的性能。此外,橡膠彈性區域的儲能模量低于合成橡膠的事實表明它是具有豐富緩沖性能的軟彈性物體。上述密封劑和美容手術填充劑是對氣溫和體溫變化具有穩定性能的材料,牙科模具很容易彈性變形為復雜的形狀。使用硅橡膠作為材料。
儲能彈性模量是通過對樣品施加外力而產生的內能。每條曲線在低溫側和高溫側都顯示了一個臺階,低溫側的固體彈性和高溫側的橡膠彈性的變化過程稱為玻璃化轉變。與三種合成橡膠相比,硅橡膠的玻璃化轉變出現在溫度較低的一側,這意味著脆化溫度較低。此外,硅橡膠的橡膠彈性(-40℃或更高)表明它是平的,這意味著它的性能不隨溫度而變化(變化)。從該圖中可以看出,硅橡膠在很寬的溫度范圍內保持相同的性能。此外,橡膠彈性區域的儲能模量低于合成橡膠的事實表明它是具有豐富緩沖性能的軟彈性物體。上述密封劑和美容手術填充劑是對氣溫和體溫變化具有穩定性能的材料,牙科模具很容易彈性變形為復雜的形狀。使用硅橡膠作為材料。
[參考]
流變學概論(Kogyo Chosakai 出版,Oka Koten 編輯)
第 8 章固體粘彈性
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