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文档简介

1、第5章,3-动态热机械分析,DMA,1热机械分析,1,零负载测量2,静态负载测量3,动态负载测量,热膨胀方法,静态热机械,动态热机械,1热机械分析,1-1热膨胀方法,定义:在程序温度控制条件下测量物质尺寸和温度之间关系的技术。线性热膨胀法,体积热膨胀法,1热机械分析,1-1热膨胀法,线性热膨胀法:当温度上升1度时,样品在某一方向的相对伸长(或收缩):=L /(L0 T)线性膨胀系数(1/K) L0初始长度T测试温差,1热机械分析,1-1热膨胀法,=L /(。美国:-30-30日本:25-80中国:0-40,注意:在测试温度范围内不需要相变,1热机械分析,1-1热膨胀法,体积热膨胀法:当温度上升

2、1度时,样品的相对体积膨胀(或收缩)为=V /(V0 T)体积膨胀系数(1/k德国DIL 402 PC热膨胀仪,1热机械分析,1-1热膨胀法,DIL 402 C热膨胀仪,1热机械分析DIL 402 E热膨胀仪,1热-机械分析,1-2静态热-机械分析,定义:在程序温度控制下测量非振动载荷下物质的温度和变形之间关系的技术。拉伸、压缩、弯曲、扭转、1热机械分析、1-2静态热机械分析、L、T/、Tg、Tf、实施例1 PMMA温度-变形曲线(压缩)、1热机械分析、1-2静态热机械分析、L、T/、实施例3实施例4中环氧树脂的线性膨胀系数(压缩T/、线性膨胀系数(压缩)、Tg=128、d、L/dt、1热机械

3、分析、1-2静态热机械分析、渗透、T/、聚酯/聚酰亚胺样品、介质、千分表、实施例6塑料热变形温度的测定(弯曲法)、1热机械分析、1-2静态热机械分析、1 .聚氯乙烯、1热机械分析、1-2静态热机械分析、1、T/、实施例6温度-拉伸变形曲线(拉伸法)、硬聚氯乙烯、低密度聚乙烯、苯乙烯-丙烯酸共聚、纤维素、1热机械分析、1-2静态热机械分析、V(动态机械分析、DMA)、2动态热机械分析、2-2基本特性、特性1:小样品、宽温度特征2:结构变化的表征-分子运动-性能。特征3:动态负载产品设计(轮胎)。玻璃化转变,结晶,取向,交联,相分离,2动态热机械分析,2-3基本原理,2-3基本原理,2-3基本原理

4、,线性粘弹性行为:=0 sin (t)=0 sin (t)角频率相位差,2动态热机械分析,2-3线性粘弹性行为:=0 sin (t) cos 0 cos (t) sin=0 sin (t),2动态热机械分析,2-3基本原理, 线性粘弹性行为:=0e sin(T)0e cos(T)E=(0/0)cos E=(0/0)sin,2动态热机械分析,2-3基本原理,E,Tan,无定形聚合物的DMA温度谱(恒定频率),二次弛豫转变,玻璃化转变,T,2动态热机械分析,2-3基本原理,lgE,Tan,无定形聚合物的DMA频率谱(恒定温度),LG,2-3基本原理:聚合物DMA频率谱(恒定温度)和聚合物DMA温度

5、谱(恒定温度) 因为温度比频率更容易调节,所以最常用的是直接存储器存取温度谱。、2个动态热机械分析、2-4个分析仪器、DMA 242 C动态热机械分析仪、2-4个分析仪器、f、三点弯曲、2个动态热机械分析、2-4个分析仪器、双悬臂梁、2个动态热机械分析。2-4分析仪器、F、纤维延伸、2动态热机械分析、2-4分析仪器、F、薄膜延伸、2动态热机械分析、2-4分析仪器、F、平行板、3在聚合物材料中的应用、3-在聚合物材料中的应用、3-1玻璃化转变温度的测定、实施例1丁腈橡胶/硫、氧化锌、二氧化锰/碳体系、3-1玻璃化转变温度的测定、实施例1丁腈橡胶/氯化钴体系、3在聚合物材料中的应用、3-2耐热性、

6、温度、负荷和压头的评价实施例6测定载荷、压头、样品、介质、千分表,实施例6塑性热变形温度的测定(弯曲法),3在聚合物材料中的应用,3-2耐热性的评价,特性:热变形温度的测定(维卡软化温度)仅适用于同类材料,3在聚合物材料中的应用,3-2耐热性的评价,E、T、硬聚氯乙烯、尼龙6、T1、T2、0.90GPa,3在聚合物材料中的应用,3-3耐寒性或低温韧性的评价,1。 塑料:无定形玻璃态(TTg)。塑料的耐寒性:DMA温度谱(恒定频率)、二次弛豫转变、玻璃化转变、温度、3-3耐寒性或低温韧性的评价、3在聚合物材料中的应用、塑料的耐寒性:低温下的可移动单元。低温损耗峰位置越低,在动态力学谱上的强度越强,塑料的低温韧性越好。3在聚合物材料中的应用,美国材料试验学会落锤冲击试验:30多个样品在-29下测试和调整24小时。(测试结果重复性差),3在聚合物材料中的应用,3-4聚合物耐环境性的评价,T,Log(Tan),干燥状态,50%湿度,100%湿度,尼龙66吸水前后的性能变化,3在聚合物材料中的应用,3-4聚合物耐环境性的评价,T,。老化12小时,老化24小时,3在聚合物材料中的应用,3-4评价聚合物的耐环境性,环境因素(光、热、水、氧等)。)、结构变化(交联、断链、结晶、化学基团)、DMA分析(Tan-T、E-T)、3在高分子材料中的应用、3-

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