第七章聚合物的粘弹性

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1、第七章第七章 聚合物的粘弹性聚合物的粘弹性7-1 7-1 聚合物的力学松弛现象聚合物的力学松弛现象理想固体理想固体 受力后表现为普弹形变,形变与时间无关,符合虎克定律;理想流体理想流体 受力后表现为粘性形变,形变随时间线性发展,不可逆,符合牛顿粘性定律; 聚合物分子链的体积庞大,分子间存在较大的内摩擦阻力。因此材料在受到外力作用后会同时表现出弹性和粘性,其各种性能(形变、应力、模量等)表现出对时间(或频率)的强烈依赖性聚合聚合物材料是典型的粘弹性材料。物材料是典型的粘弹性材料。力学松弛力学松弛 聚合物的各种性能表现出对时间的依赖性。粘弹性是力学松驰行为的一种典型情况。粘弹性的划分:粘弹性的划分
2、: 线性粘弹性和非线性粘弹性 静态粘弹性和动态粘弹性P180根据聚合物材料受到不同外力作用的情况,聚合物材料会表现出不同的粘弹性现象:蠕变蠕变应力松弛应力松弛滞后滞后一、蠕变一、蠕变 在一定的温度下和较小恒应力的持续作用下,材料应变随时间的增加而增大的现象。 线型聚合物的蠕变曲线和回复曲线线型聚合物的蠕变曲线和回复曲线132312t1t2线型聚合物的蠕变由三部分形变叠加而成线型聚合物的蠕变由三部分形变叠加而成1)普弹形变普弹形变1形变量很小,瞬时可逆; 1 =o/E1 E1普弹弹性模量; 2)高弹形变高弹形变2形变量大,滞后可逆; E2高弹弹性模量;链段运动松弛时间;3)粘性形变粘性形变3不可
3、逆的粘性流动; 3 =ot/3 3 聚合物的本体粘度)1(22teEteEEotoo)1 (/213211)在应力加载很短的时间内,仅有理想的弹性形变,形变量很小。2)随应力作用时间的推移,蠕变开始以较快的速度发展,然后逐渐变慢,最后达到平衡。该阶段的蠕变发展主要是由滞后弹性形变引起,也包括随时间的增加而增大的极少量的粘流形变。2)在应力加载时间很长的情况下,推迟弹性形变已经充分发展,达到了平衡后,最后的蠕变发展只有纯粹粘流流动的贡献。 蠕变发展与时间的关系蠕变发展与时间的关系玻璃化温度以下玻璃化温度以下链段运动松弛时间很长,2很小;材料本体粘度很大,3很小;因此蠕变主要由因此蠕变主要由普弹形
4、变构成,蠕变量很小。普弹形变构成,蠕变量很小。玻璃化温度以上玻璃化温度以上链段运动的松弛时间变短 ,导致2 较大;材料的本体粘度3仍很大,3 较小;蠕变主要由蠕变主要由2构成,夹杂着少量构成,夹杂着少量3。聚合物流动温度聚合物流动温度松弛时间和本体粘度都很小,但由于3 随时间的发展而发展,导致总形变不断发导致总形变不断发展展粘性流动。粘性流动。蠕变发展与温度的关系蠕变发展与温度的关系 蠕变现象与外力大小也有关系在小应力和短时间作用下,蠕变量非常小,不容易观察出来。在大应力持续作用下,蠕变的发展比较快。 观察蠕变最适宜的温度范围是在聚合物的Tg温度以上不远处,此时链段的运动刚开始,运动时受到的内
5、摩擦阻力较大,蠕变现象最为明显。蠕变对聚合物材料使用的影响:蠕变对聚合物材料使用的影响: (1)尺寸稳定性; (2)长期负载能力;A. 芳杂环结构聚合物具有较好抗蠕变性能;B. 交联可以提高材料的耐蠕变性能;C. 结晶可以阻止蠕变;二二. .应力松驰应力松驰 在恒定温度和形变保持不变条件下,聚合物内部应力随时间的增加而逐渐衰减的现象。应力随时间的衰减呈指数关系:应力随时间的衰减呈指数关系: (t)=o e-t/ 应力松驰产生的原因:应力松驰产生的原因: 当聚合物受到外力作用发生变形时,分子链段要沿着外力方向伸展与外力相适应,因而在材料内部产生内应力。但是链段的热运动又可以使某些链缠结散开,以至
6、于分子链之间可以产生小的相对滑移;同时链段运动也会调整构象使分子链逐渐地回复到原来蜷曲状态,从而使内应力逐渐地消除掉。 应力松弛与温度有关。当温度远小于Tg时,链段运动的能力很弱,应力松弛非常慢;当温度太高时,应力松弛过程进行太迅速。只有在只有在Tg温度附温度附近几十度的范围内,应力松弛现象才比较明显。近几十度的范围内,应力松弛现象才比较明显。三、滞后三、滞后 聚合物受到正弦交变应力作用后应力与应变随时间的变化: 聚合物在交变应力作用下形变落后于应力变化的聚合物在交变应力作用下形变落后于应力变化的现象现象滞后。滞后。正弦交变应力:正弦交变应力: (t t)=o Sint=o Sinto最大应力
7、;外力变化的角频率;应变也呈正弦变化,但比应力落后了相位差应变也呈正弦变化,但比应力落后了相位差: (t t)=o Sin=o Sin(t t ) o最大形变;应变落后于应力的相位差; 滞后现象产生的原因也是链段的运动受到内摩擦阻力作用的结果。当外力变化时,链段的运动受到内摩擦阻力的作用跟不上外力的变化,所以形变总是落后于应力,滞后了一个相位差。在链段能在链段能够运动的前提下,链段运动的阻力越大,应变落后够运动的前提下,链段运动的阻力越大,应变落后于应力就越严重,于应力就越严重,越大。越大。影响滞后的因素影响滞后的因素1)聚合物的链结构聚合物的链结构刚性链聚合物由于链段根本无法运动,所以滞后现
8、象不明显;柔性链聚合物链段的运动很容易发生,滞后现象比较严重。2)外力作用频率外力作用频率若外力作用频率太高,应力变化的周期就很短,链段的运动完全跟不上应力的变化,相当于链段不能运动,所以滞后表现不出来。若作用频率太低,应力变化的周期很长,链段的运动完全可以跟上应力的变化,也不会表现出明显的滞后现象。只有当外力作用频率适中,链段一方面可以运动,但又不能完全跟上应力的变化,这时滞后现象才能充分体现出来。3)温度温度温度太高,链段运动很快,完全可以跟上应力的变化,无滞后现象。温度太低,链段运动很慢,形变完全来不及发展,滞后现象不明显。只有在Tg附近几十度的温度范围内,链段能够充分运动但又跟不上应力
9、的变化,才会出现明显的滞后现象。 聚合物受到交变应力作用时如果不发生滞后,每一次形变过程外力所做的功都可以以弹性储能的形式完全释放出来,用来恢复原来的形状,在一个应力交变循环过程中没有能量损耗。 在有滞后现象存在时,由于形变的发展落后于应力的变化,当第一周期的形变还没有完全恢复时,材料又会受到第二个周期应力的作用,因此每个周期都会有一部分弹性储能没有释放出来。这部分能量最终转变为热能,以热量的形式释放出来。所以所以每一个应力作用循环都要消耗能量每一个应力作用循环都要消耗能量力学损耗或力学损耗或者内耗。者内耗。力学损耗力学损耗硫化橡胶拉伸和回缩的应力硫化橡胶拉伸和回缩的应力-应变曲线应变曲线拉伸
10、曲线上的应变拉伸曲线上的应变达不到与应力相对达不到与应力相对应的平衡值应的平衡值回缩曲线上的应变落回缩曲线上的应变落后于与应力相对应的后于与应力相对应的平衡值平衡值滞后圈:滞后圈:OABCD对拉伸和回缩应力对拉伸和回缩应力应变曲线的分析应变曲线的分析1)拉伸时外力对聚合物做功,外力所做的功等于拉伸曲线下的面积。这部分功主要用来改变分子链的构象。2)回缩时聚合物对外做功,聚合物对外所做的功等于回缩曲线下的面积。这部分功主要使分子链重新蜷曲回到原来的状态。 这两部分功不相等,能量差就是拉伸曲线和回缩曲线下两个面积之差滞后圈面积。滞后圈的物滞后圈的物理意义就是单位体积橡胶经过一个拉伸理意义就是单位体
11、积橡胶经过一个拉伸回缩循环回缩循环后所消耗的功,又称内耗。后所消耗的功,又称内耗。 dtdttSindtSindtdttdttdtWooSindtttCosSinoooo/20内耗(力学损耗)的理论计算内耗(力学损耗)的理论计算由以上可以计算力学内耗 =W/Wst= 2tg 内耗对橡胶使用性能的影响内耗对橡胶使用性能的影响1)内耗大的材料有利于吸收能量,并将能量转变为热能释放。可以用做减震阻尼材料,用来消声减震。2)内耗大的材料回弹性很差,不适宜用做车辆轮胎。 内耗是以热量的形式释放出来,而高分子材料是热的不良导体,热量不易传递出去。在交变应力作用下,不断积累的热量会使高分子材料自身的温度上升