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日本UBM結(jié)晶聚合物的動(dòng)態(tài)粘彈性測(cè)定設(shè)備結(jié)果分析
| 1)型號(hào): | Rheogel-E4000 |
| 2)測(cè)量方法: | 動(dòng)態(tài)粘彈性測(cè)量(圖1和圖2) 在施加到樣品上的動(dòng)態(tài)(正弦振動(dòng))應(yīng)力和應(yīng)變所產(chǎn)生的能量中,熱量和內(nèi)能的每個(gè)分量都作為粘度和彈性進(jìn)行引導(dǎo)。 |
| 3)模式: | 溫度依賴性看到 樣品的粘度和彈性分散在任意溫度范圍內(nèi)的狀態(tài)。 |
| 4)溫度范圍(℃): | -150-300 |
| 5)溫升率(°C / min): | 3 |
| 6)測(cè)量間隔(℃): | 2個(gè) |
| 7)頻率(Hz): | 每秒10個(gè)頻率 |
| 8)測(cè)量夾具: | 抓住張力膜狀樣品的兩端 |
| 9)樣品形狀(毫米): | 寬度3厚度1長(zhǎng)度20 |

| 1)E'(Pa): | 存儲(chǔ)(垂直)模量 動(dòng)態(tài)應(yīng)力和應(yīng)變產(chǎn)生的樣品內(nèi)部能量。單位是從相同能量和體積應(yīng)變之間的關(guān)系獲得的應(yīng)力。 |
| 2)E”(Pa): | 損耗(垂直)模量 由動(dòng)態(tài)應(yīng)力和應(yīng)變產(chǎn)生的樣品熱能。單位是從相同能量和體積應(yīng)變之間的關(guān)系獲得的應(yīng)力。 |
| 3)tanδ: | 損耗因子 E”與E’的比 |
| 4)溫度(℃): | 樣品周圍大氣溫度 恒定速率上升(3℃/ min) |
| 1)型號(hào): | Rheogel-E4000 |
| 2)測(cè)量方法: | 動(dòng)態(tài)粘彈性測(cè)量 |
| 3)模式: | 溫度依賴性 |
| 4)溫度范圍(°C): | -150-300 |
| 5)溫升率(°C / min): | 3 |
| 6)測(cè)量間隔(℃): | 2個(gè) |
| 7)頻率(Hz): | 十 |
| 8)測(cè)量夾具: | 拉 |
| 9)樣品形狀(毫米): | 寬度3厚度1長(zhǎng)度30 |
| 10)試用: | 尼龍6-6 |
圖3中的縱軸的左側(cè)的E’(Pa)被稱為儲(chǔ)能彈性模量,是當(dāng)物體受到外力時(shí)產(chǎn)生的內(nèi)部能量。隨著溫度升高,黑色曲線從-150°C的極低溫度緩慢下降。這是由于樣品的熱膨脹而放松內(nèi)聚力的過(guò)程。拐點(diǎn)出現(xiàn)在0°C附近的曲線上,斜率變得陡峭。玻璃化轉(zhuǎn)變不會(huì)在結(jié)晶物體中發(fā)生,但結(jié)晶聚合物也具有非結(jié)晶部分,并且該玻璃化轉(zhuǎn)變大約在0°C左右開(kāi)始。在玻璃化轉(zhuǎn)變中,由于內(nèi)聚力而靜止的分子鏈開(kāi)始輕微移動(dòng),從而內(nèi)部能量顯著降低。這就是為什么斜坡陡峭的原因。玻璃化轉(zhuǎn)變后,分子鏈的輕微移動(dòng)仍在繼續(xù),但曲線恢復(fù)為平緩的斜率。在該傾斜度下的E'(Pa)是晶體結(jié)構(gòu)的彈性模量。非結(jié)晶部分的比例越?。ńY(jié)晶部分越多),E'(Pa)越高。從熔點(diǎn)開(kāi)始,大約240°C處的陡坡是液化現(xiàn)象。