КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Теплофизические свойства полимеров
Изменение свойств в зависимости от температуры - весьма важная характеристика полимерных материалов. Знание температурных переходов важно, прежде всего, потому что позволяет установить тот температурный интервал, в котором данный полимер имеет достаточную механическую прочность и может применяться в практических целях как конструкционный материал. Основными понятиями, характеризующими температурные характеристики полимерных материалов, являются теплостойкость, термостойкость и др. Теплостойкость полимеров - предельная температура, до которой сохраняется необходимая прочность полимера. Она характеризуется температурным интервалом, в котором полимер в виде изделия сохраняет необходимую механическую прочность и работоспособность. Количественная характеристика теплостойкости — температура, при которой в условиях действия постоянной нагрузки деформация образца не превышает некоторую величину. Для твердых полимеров (стеклообразных или кристаллических) теплостойкость - способность не размягчаться при повышении температуры, для эластомеров - способность сохранять высокоэластические свойства и прочность при повышении температуры. Количественной характеристикой служит коэффициент теплостойкости, т.е. отношение какого-либо механического свойства (прочности при растяжении, относительного удлинения при разрыве и др.) при повышенных температурах к соответствующим значениям при нормальной температуре. Существует ряд стандартизированных методов определения теплостойкости, которые различаются формой и размерами испытуемых образцов, видом деформаций, скоростью повышения температуры и др. Так, при определении теплостойкости по Мартенсу консольно закрепленный образец подвергают действию изгибающего момента и фиксируют температуру, при которой достигается определенная деформация. Теплостойкость по Вика определяют вдавливанием в образец торца цилиндра, при этом фиксируют температуру, при которой глубина вдавливания составит определенное значение (табл.1). Получаемые в этих методах характеристики теплостойкости фиксирует размягчение полимерного материала только при некоторых принятых режимах нагружения и нагревания. В условиях эксплуатации теплостойкость полимеров зависит как от приложенной нагрузки, так и от длительности ее воздействия. При этом для стеклообразных полимеров теплостойкость не может превышать температуру стеклования, а для кристаллических - температуру плавления.
Характеристики теплостойкости полимеров Таблица I
Общим методом, позволяющим более полно характеризовать температурный диапазон работоспособности полимера, может служить определение области температур и напряжений, в которой полимерный материал остается твердым в течение определенного времени. При этом образец подвергают одноосному сжатию до заданной деформации, после чего повышают температуру с постоянной скоростью. На графике зависимости напряжения от температуры наблюдается максимум (наибольшая прочность), как это показано на рис.17,а, обусловленный тем, что сначала напряжение в материале увеличивается вследствие теплового расширения, а затем снижается из-за размягчения и резкого ускорения релаксационных процессов при повышенных температурах. Варьированием нагрузок определяют кривую, представляющую собой геометрическое место максимумов. Полученная кривая разграничивает область напряжений и температур, в которой теплостойкость сохраняется, и область, соответствующую потере теплостойкости. Для иллюстрации данного метода на рис. 17,6 приведены кривые, ограничивающие область работоспособности различных классов полимеров: 1- полиметилметакрилата, 2 - поликарбоната, 3 - полиакрилата, 4 - полиамида. Видно, что испытанные полимеры могут использоваться в качестве конструкционных материалов в следующих температурных пределах: полиметилметакрилат до 70 °С, поликарбонат до 140 °С, полиакрилат до 250 °С и полиамид до 300°С. Термостойкость полимеров - предельная температура, при которой происходит химическое изменение полимера, отражающееся на его свойствах. Химические процессы, протекающие при высоких температурах, приводят к термической деструкции или структурированию полимеров. Таким образом, термостойкость является тем температурным пределом, выше которого уже не может быть использована теплостойкость полимера, поскольку выше этого предела полимер не может существовать не изменяясь. Термостойкость определяют методами термогравиметрии и дифференциального термического анализа. При использовании термогравиметрии испытание проводят при непрерывном повышении температуры с определенной скоростью. Количественной характеристикой является температура Т(), при которой начинается интенсивная потеря массы образца, или температура, при которой потеря массы составляет определенную долю от исходной массы образца, например, 0,5 (Т05) (табл.2). Характеристики термостойкости некоторых полимеров (данные получены гермогравимстрней в психометрических условиях)
Т а б л и ц а 2
При использовании второго метода, основанного на том, что химические превращения полимера сопровождаются тепловыми эффектами, возможно более точное определение температуры начала интенсивных химических превращений макромолекул. Следует обратить внимание на то, что для многих твердых полимеров (ПЭ, ПП, ПММА, ПС) потеря теплостойкости происходит при значительно низких температурах, чем потеря термостойкости. В этом случае верхний температурный предел работоспособности полимерного материала определяется его теплостойкостью, а не термостойкостью. Для ряда полимеров (например, полипиромеллитимидов) потеря теплостойкости и термостойкости происходит почти при равных температурах. Для некоторых полимеров (целлюлоза, полиметил и денфталит) теплостойкость теряется при температурах, когда материал остается теплостойким вплоть до химического изменения. Работоспособность такого полимера ограничивается термостойкостью. С целью повышения термостойкости в полимер вводятся специальные добавки - стабилизаторы, замедляющие термическую и термоокислительную деструкцию. Теплопроводность полимеров - способность полимерных тел переносить тепло от более нагретых элементов к менее нагретым. Она зависит от температуры, химической структуры и физического состояния. Для температурной зависимости теплопроводности аморфных полимеров характерно наличие пологого максимума при температуре стеклования. Теплопроводность кристаллических полимеров больше, чем аморфных. С увеличением температуры от -180 до 150°С теплопроводность кристаллических полимеров падает (ПЭ, полиметиленоксид), других - растет (ПП, Ф-4, Ф-3). По абсолютному значению теплопроводность полимеров 1-й группы выше, чем у 2-й группы. Для всех полимеров с ростом степени кристалличности теплопроводность увеличивается, при плавлении сильно уменьшается. Теплопроводность ориентированных полимеров в направлении растяжения выше, чем теплопроводность того же полимера в изотропном состоянии. Температуропроводность полимеров - параметр, характеризующий скорость распространения температуры под действием теплового потока в нестационарных температуоных условиях. Определяется соотношением: где χ- теплопроводность; СР - удельная теплоемкость при постоянном давлении; р - плотность. Теплоемкость полимеров - количество теплоты, затрачиваемое для изменения температуры тела на 1°С. Отношение теплоемкости к единице количества вещества называется удельной теплоемкостью.
где Н - энтальпия; V- внутренняя энергия. Жаростойкость полимерных материалов - способность полимерных материалов выдерживать без возгорания и обугливания воздействие раскаленного до высокой температуры источника тепла. Для определения жаростойкости образец приводят в соприкосновение в течение 3 минут с силитовым стержнем, нагретым до 950 °С: где G, l- среднеарифметические потери массы и уменьшение длины образца. Наивысшей жаростойкостью обладают полимерные материалы, полученные на основе термостойких полимеров (ФФС, кремнийорганических смол, полиимидов) и минеральных наполнителей (асбест, кварцевая мука, слюда, углеродные и стеклянные волокна). Жаростойкие полимерные материалы можно использовать в конструкциях, работающих в зоне действия высоких температур, а также в целях теплоизоляции и тепловой защиты. Морозостойкость - способность этих материалов сохранять при низких температурах свои эксплуатационные свойства. Критерии морозостойкости связаны с исходными свойствами полимеров. Для стеклообразных полимеров - это отсутствие хрупкости, т.е. температура хрупкости. Для эластомеров морозостойкость означает сохранение высокой эластичности, поэтому для них температурной границей является температура стеклования. На практике морозостойкость выражают способностью материала выдерживать без растрескивания разовое охлаждение до заданной температуры в течение определенного времени или многократные циклы охлаждения и нагревания. Морозостойкость полимерных материалов зависит от продолжительности нагружения, поскольку от нее зависят Тс и Тхр, а также другие свойства материала.
Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 4000; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |