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将瞬态材料函数转换为动态材料函数

日期:2024-11-22 07:31
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摘要:
将瞬态材料函数转换为动态材料函数


这些参数对理解聚合物材以被用来确定材料的很多重要参数。
另外一个重要的材料参数。DMTA 测试可以同时获得熔融温度数据(如图7所示
然后置于高温炉CTD450中,图7聚丙烯和玻纤增强聚丙烯的DMTA 测试该实验通常将样品装在固体样品夹具中。适当的升温速率和频率下
从而可以**测量出玻璃化转变温度、熔点和结晶温度。例如,对其进行振荡升温扫描。对于40mm10mm10mm大小的样品,可以1K/min升
可以研究半结晶聚合物的结晶度。当然,温速率和1Hz频率对其进行振荡升温扫描。通过玻璃化转变温度与熔点之间的曲线。也可以选配其他
以完成更多的实验。7瞬态测试:检验材料的时间响应 应力阶梯变化(蠕变及回复)应变阶梯变化(应力松弛)附件与流变仪进行配合。
和速率阶梯变化(应力增加/开始流动)可以表征材料对给定剪切应力、剪切应变或剪切速率的时间(瞬时)响应。分析方法包括计算一些重要
如:零剪切粘度、平台模量、蠕变柔量和将瞬态材料函数转换为动态材料函数Gω)Gω)图8所示为应力增加的测试实材料参数。
例。图8聚合物溶液的瞬态测试 8跟踪热固性树脂的固化性能图9所示为热固性的环氧树脂随温度的变化性能。通过流变学参数(如模量或
可以很方便地判断环氧树脂的熔融温度、凝胶化温度和固化过程。若在恒定的熔融温度下,粘度)随温度变化的曲线。跟踪环氧树脂的模量或
就可以得到固化时间和固化动力学的信息。图9热固性的环氧树脂随温度的变化曲线总结 总之,粘度随时间变化的曲线。先进的旋转流变仪
并且可以得到分子结构的内部信息。其中,可以用来方便地测量热塑性和热固性聚合物的流变性能。分子量、相转变和拉伸流变分析等信息可
 
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