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还与加工条件有关。聚合物可以自由的未取向的结构存在,即非晶态(无定形态)。但如果聚合物的主链是对称和规整的结构,那么聚合物就可以紧密地排列形成高度有序的结晶结构,当然聚合物材料一般是部分结晶的,例如,聚乙烯和聚丙烯。聚合物的精确的组成和结构将决定它是否可以结晶。这种微观结构可以通过各种不同的合成手段来控制。如前所述,齐格勒-纳塔催化剂可以有效地控制微观结构,从而生成立体规整的聚合物。所示。由于具有高度规整的主链,全同立构和间同立构是能够结晶的。无规立构则是无定形的。聚合物的力学性能取决于多个方面的因素,包括聚合物类型、分子量和测试手段。模量值是通过标准测试获得的,在给定拉伸速率下进行。在直线部分。
应力-应变曲线的斜率给出了弹性模量,即杨氏模量。表1.2中给出了一些典型材料的杨氏模量。聚合物材料的力学行为还会受一些其他因素的影响,如温度和速率。这对设计师来说是非常重要的,正如图1.5所示,聚合物产品如果在玻璃化转变温度附近使用或测试时,力学性能将会发生动态性的变化。这类材料对时间的依赖性将会在后面予以讨论。①NB表示未破坏。聚合物的性能表现出时间依赖性,这取决于测试条件和聚合物类型。图1.7揭示的是一种聚合物随测试速率和时间变化时的典型的黏弹响应。测试速率的增大或测试温度的降低会导致材料具有更大的刚性。同理,测试温度的降低或测试速率的增大可使得材料变得更软一些。时间依赖还会导致长期效应,例如。
应力松弛或蠕变[2]。这两种时间依赖可见图1.8的描述。在恒定的位移下,聚合物内的应力会随时间的增加而逐渐衰减,这种现象称为应力松弛。弹簧和黏壶的串联模型来模拟(图1.9)。式中,I?是特征松弛时间(々/々)。在恒定的载荷下,样条随时间逐渐地伸长的现象称为蠕变。这种行为可以用弹簧和黏壶的并联模型来模拟(图1.9)。为了更加精确地模拟聚合物的时间依赖,有更多的原始件构成的其他模型可以用来研究。在设计那些长期使用的聚合物产品时,设计者必须考虑到材料的时间依赖。如果在不同温度下获得了一系列的应力松弛曲线,不难发现,这些曲线可以通过水平变换重叠在一起得出一条主要的曲线[3]。这描述的是聚合行为的一个重要特征——时温等效原理。
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