聚合物的粘弹性课件.ppt
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- 聚合物 粘弹性 课件
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1、第第7章章聚合物的粘弹性聚合物的粘弹性The Viscoelasticity of Polymers普通粘、弹概念粘粘 同黏:象糨糊或胶水等所具有的、能使同黏:象糨糊或胶水等所具有的、能使一个物质附着在另一个物体上的性质。一个物质附着在另一个物体上的性质。弹弹 由于物体的弹性作用使之射出去。由于物体的弹性作用使之射出去。弹簧弹簧 利用材料的弹性作用制得的零件,在外力利用材料的弹性作用制得的零件,在外力作用下能发生形变(伸长、缩短、弯曲、扭转作用下能发生形变(伸长、缩短、弯曲、扭转等),除去外力后又恢复原状。等),除去外力后又恢复原状。 材料的粘、弹基本概念材料对外界作用材料对外界作用力力的不同
2、响应情况的不同响应情况典型典型小分子固体小分子固体 弹性弹性小分子液体小分子液体 粘性粘性恒定力或形变恒定力或形变- -静态静态变化力或形变变化力或形变- -动态动态弹弹 性性粘弹性粘弹性非线性粘弹性非线性粘弹性线性粘弹性线性粘弹性高弹性高弹性普弹性普弹性动动 态态静静 态态粘粘 性性Deformation形变性能形变性能ElasticityHigh elasticityViscosityviscoelasticityL i n e a r viscoelasticityStaticDynamicNon-Linear viscoelasticity应力松弛应力松弛蠕蠕 变变滞滞 后后力学损耗力
3、学损耗形形变变对对时时间间不不存存在在依依赖赖性性E虎克定律 Hookes law弹性模量弹性模量 EElastic modulusIdeal elastic solid 理想弹性体理想弹性体t1tt2t1tt20000 E应变在加力的瞬时达到平衡值,除应变在加力的瞬时达到平衡值,除去应力时,应变瞬时回复。去应力时,应变瞬时回复。外外力力除除去去后后完完全全不不回回复复dtd.牛顿定律 Newtons lawIdeal viscous liquid 理想粘性液体理想粘性液体t1tt20t1tt200 2粘度粘度 Viscosity 1形形变变与与时时间间有有关关形变是随时间线性发展的,当除形变
4、是随时间线性发展的,当除去外力时形变不可回复。去外力时形变不可回复。弹 性 与 粘 性 比 较弹性弹性粘性粘性ddtE能量储存能量储存能量耗散能量耗散形变回复形变回复永久形变永久形变虎克固体虎克固体牛顿流体牛顿流体模量与时间无关模量与时间无关 模量与时间有关模量与时间有关E( , ,T) E( , ,T,t)高聚物粘弹性高聚物粘弹性 the viscoelasticity of polymers高聚物材料表现出弹性和粘性的结合高聚物材料表现出弹性和粘性的结合在实际形变过程中,粘性与弹性总是共存的在实际形变过程中,粘性与弹性总是共存的聚合物的形变与时间有关,但不成线性关系,两者聚合物的形变与时间
5、有关,但不成线性关系,两者的关系介乎理想弹性体和理想粘性体之间,聚合物的关系介乎理想弹性体和理想粘性体之间,聚合物的这种性能称为的这种性能称为粘弹性粘弹性。 Ideal viscous liquidPolymert PolymerIdeal elastic solidComparison = const.理想弹性体理想弹性体理想粘性体理想粘性体交联高聚物交联高聚物线形高聚物线形高聚物t07.1 聚合物的力学松弛现象高聚物力学性质随时间而变化的现象称为力学松高聚物力学性质随时间而变化的现象称为力学松弛或粘弹现象。弛或粘弹现象。粘弹性分类粘弹性分类静静态粘弹性态粘弹性动动态粘弹性态粘弹性蠕变、应力
6、松弛蠕变、应力松弛滞后、内耗滞后、内耗粘弹性的本质是由于聚合物分子运动具有松弛特性。粘弹性的本质是由于聚合物分子运动具有松弛特性。基本概念基本概念l线性粘弹性:线性粘弹性:物体的粘弹性完全由符合虎克定律的理想弹性体和符合牛顿定律的理想物体的粘弹性完全由符合虎克定律的理想弹性体和符合牛顿定律的理想粘性体所组合来描述,则称为线性粘弹性。粘性体所组合来描述,则称为线性粘弹性。l非线性粘弹性:非线性粘弹性:物体的粘弹性行为不符合理想固体的弹性和理想液体的粘性的组合。物体的粘弹性行为不符合理想固体的弹性和理想液体的粘性的组合。l静态粘弹性静态粘弹性固定应力或应变下的粘弹性行为。有蠕变,应力松驰。固定应力
7、或应变下的粘弹性行为。有蠕变,应力松驰。l动态粘弹性动态粘弹性交变应力或应变下的粘弹性行为。有滞后现象和力学损耗等。交变应力或应变下的粘弹性行为。有滞后现象和力学损耗等。7.1.1 蠕变蠕变 Creep deformation在恒温下施加一定的恒定外力时,材料的形变随时在恒温下施加一定的恒定外力时,材料的形变随时间而逐渐增大的力学现象。间而逐渐增大的力学现象。高聚物蠕变性能反映了材料的尺寸稳定性和长期负载能力高聚物蠕变性能反映了材料的尺寸稳定性和长期负载能力从分子运动和变化的角度来看,蠕变过程包括从分子运动和变化的角度来看,蠕变过程包括三种形变:三种形变:瞬时弹性形变瞬时弹性形变推迟弹性形变推
8、迟弹性形变粘性流动粘性流动 理想弹性体和理想粘性体的蠕变和蠕变回复对对理理想想弹弹性性体体对对理理想想粘粘性性体体t1tt200t1tt200t1tt200t1tt200 1 1t1t2t瞬时弹性形变示意瞬时弹性形变示意图图(i)瞬时弹性)瞬时弹性形变形变( 1): 聚合物受力时,瞬时发生聚合物受力时,瞬时发生的高分子链的键长、键角变化的高分子链的键长、键角变化引起的形变,形变量较小,服引起的形变,形变量较小,服从虎克定律,当外力除去时,从虎克定律,当外力除去时,普弹形变立刻完全回复。普弹形变立刻完全回复。01101DE高分子材料蠕变包括三个形变过程: (ii)高弹形变)高弹形变( 2): H
9、igh elastic deformation 聚合物受力时,高分子链通过链段运动产生的形聚合物受力时,高分子链通过链段运动产生的形变,形变量比普弹形变大得多,但不是瞬间完成,形变,形变量比普弹形变大得多,但不是瞬间完成,形变与时间相关。当外力除去后,高弹形变逐渐回复。变与时间相关。当外力除去后,高弹形变逐渐回复。)1 (/202teE 2 2t1t2t (iii)粘性流动)粘性流动( 3): 受力时发生分子链的相对位移,外力除去后受力时发生分子链的相对位移,外力除去后粘性流动不能回复,是不可逆形变。粘性流动不能回复,是不可逆形变。 3 3t1 1t2 2tt03 瞬时弹性形变:瞬时弹性形变:
10、 由分子链内部键长和键角由分子链内部键长和键角变化产生。为普弹形变变化产生。为普弹形变 E1是普弹形变模量。是普弹形变模量。推迟弹性形变:推迟弹性形变: 由链段运动逐渐产生的,链段由链段运动逐渐产生的,链段运动受阻,使形变随时间发展不能瞬间完成。运动受阻,使形变随时间发展不能瞬间完成。 :是松弛时间:是松弛时间(或称推迟时间或称推迟时间)粘性流动:粘性流动:高聚物分子间的相对滑移产生的。高聚物分子间的相对滑移产生的。 11E22(1)teE33t当聚合物受力时,以上三种形变同时发生当聚合物受力时,以上三种形变同时发生加力瞬间,键长、键角立即产生加力瞬间,键长、键角立即产生形变,形变直线上升形变
11、,形变直线上升通过链段运动,构象变化,使形通过链段运动,构象变化,使形变增大变增大分子链之间发生质心位移分子链之间发生质心位移 2+ 3t2t1t 3 3 1 2 1 2 2t1t2t撤力一瞬间,键长、键角等次撤力一瞬间,键长、键角等次级运动立即回复,形变直线下降级运动立即回复,形变直线下降通过构象变化,使熵变造成的通过构象变化,使熵变造成的形变回复形变回复分子链间质心位移是永久的,分子链间质心位移是永久的,留了下来留了下来蠕变与外力作用时间的关系蠕变与外力作用时间的关系作用时间短作用时间短 ( t 小小), 第二、三项趋于零第二、三项趋于零作用时间长作用时间长( t大大), 第二、三项大于第
12、第二、三项大于第一项,当一项,当t,第二项,第二项 0 / E2 1/ ,该运动单元基本上来不及跟随交变的外,该运动单元基本上来不及跟随交变的外力而发生运动力而发生运动,E与与 无关,无关,E”和和 tg 几乎为零,表现几乎为零,表现刚性玻璃态。刚性玻璃态。当当 1/ ,运动单元的运动完全跟得上外力作用的,运动单元的运动完全跟得上外力作用的变化,变化,E与与 无关,无关,E”和和tg几乎为零,表现橡胶的几乎为零,表现橡胶的高弹态。高弹态。只有当只有当 1/ ,运动单元运动,但又不能完全跟上外,运动单元运动,但又不能完全跟上外应力的变化,应力的变化,E变化大,变化大,E”和和tg出现极大值(内耗
13、出现极大值(内耗峰),表现明显的粘弹性。峰),表现明显的粘弹性。lglgEtglgEl例例1:对于作轮胎的橡胶,则希望它有最小的力:对于作轮胎的橡胶,则希望它有最小的力学损耗才好学损耗才好l顺丁胶:内耗小,结构简单,没有侧基,链段运顺丁胶:内耗小,结构简单,没有侧基,链段运动的内摩擦较小动的内摩擦较小l丁苯胶:内耗大,结构含有较大刚性的苯基,链丁苯胶:内耗大,结构含有较大刚性的苯基,链段运动的内摩擦较大段运动的内摩擦较大l丁腈胶:内耗大,结构含有极性较强的氰基,链丁腈胶:内耗大,结构含有极性较强的氰基,链段运动的内摩擦较大段运动的内摩擦较大l丁基胶:内耗比上面几种都大,侧基数目多,链丁基胶:内
14、耗比上面几种都大,侧基数目多,链段运动的内摩擦更大段运动的内摩擦更大应用应用l例例2:l对于作为防震材料,要求在常温附近有较对于作为防震材料,要求在常温附近有较大的力学损耗(吸收振动能并转化为热能)大的力学损耗(吸收振动能并转化为热能)l对于隔音材料和吸音材料,要求在音频范对于隔音材料和吸音材料,要求在音频范围内有较大的力学损耗(当然也不能内耗围内有较大的力学损耗(当然也不能内耗太大,否则发热过多,材料易于热态化)太大,否则发热过多,材料易于热态化)7.2 粘弹性的数学描述l聚合物的粘弹性,如应力松弛,蠕变可以用聚合物的粘弹性,如应力松弛,蠕变可以用弹簧弹簧(模拟纯弹性形变模拟纯弹性形变)与粘
15、壶与粘壶(模拟纯粘性形模拟纯粘性形变变)组合的模型进行近似的定量描述。组合的模型进行近似的定量描述。l弹簧,描述理想弹性体的力学弹簧,描述理想弹性体的力学行为行为l粘壶,描述理想流体的力学行为粘壶,描述理想流体的力学行为 组合组合方式方式串联串联并联并联7.2.1 力学模型力学模型7.2.1.1 Maxwell 模型模型veve应力等应力等, 应变加应变加特点特点运动过程及受力分析运动过程及受力分析Maxwell element 受力分析受力分析t=0t 增大tMaxwell 模型的运动方程模型的运动方程eeEdtdvvveveevddddtdtdtMaxwell 模型模型的运动方程的运动方程
16、(1) 蠕变分析 Creep Analysis0) t (dtdEdtd1.const0dtddtdMaxwell模型可以描述理模型可以描述理想粘性体的蠕变响应想粘性体的蠕变响应tE) t (00Maxwell模型不能描述聚合模型不能描述聚合物蠕变过程物蠕变过程(2) 应力松弛分析 dtdEdtd110dddtEdt1Eddt = const.t =0, 00( )tteEMaxwellMaxwell模型可以模拟模型可以模拟线型聚合物的应力松弛线型聚合物的应力松弛行为(定性)行为(定性) 为松驰时间为松驰时间 的的物理含义物理含义 t = 时时/0( )tte10( )e 00( )0.368
17、e (1)应力松弛到初始应力的)应力松弛到初始应力的0.368倍倍时所需的时间称为松时所需的时间称为松弛时间。弛时间。即当应力松弛过程完即当应力松弛过程完成成63.2%所需的时间。所需的时间。 = / E宏观意义宏观意义(2)松弛时间越长,)松弛时间越长,Maxwell模型越接近理想弹性体;松弛时模型越接近理想弹性体;松弛时间越短,越接近于理想粘性体。间越短,越接近于理想粘性体。(3)松弛过程是同时存在粘性)松弛过程是同时存在粘性和弹性的结果。和弹性的结果。(3)动态力学行为分析)动态力学行为分析 结论:结论:lgE,lgE 与与lg关系符关系符合,而合,而tg与与lg关系不符合。关系不符合。
18、 i1 i1)()(E222222EEEEtttiewEt)i1 (1)(iwte ) t (wEE1 tg代入运动方程可得:代入运动方程可得:22221E E221E E当模型受一个交变应力当模型受一个交变应力:Maxwell 模型的应用(1)只能描述线型聚合物的应力松弛)只能描述线型聚合物的应力松弛,对交联对交联聚合物的应力松弛不适用,因为交联聚合物的聚合物的应力松弛不适用,因为交联聚合物的应力不可能松弛到零。应力不可能松弛到零。 (2) 无法描述聚合物的蠕变。无法描述聚合物的蠕变。 Maxwell 模型模型描述的是理想粘性体的蠕变响应。描述的是理想粘性体的蠕变响应。(3) 。tg7.2.
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