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什么是流變學(xué)(粘彈性)?
流變學(xué)被稱為“處理物質(zhì)變形和流動的科學(xué)"。
流變學(xué)的目的是闡明物質(zhì)對力和變形的響應(yīng),物質(zhì)的機械(機械)響應(yīng)分為彈性變形、粘性流動及其組合。
流變測量及其分析對于控制物質(zhì)的流動性至關(guān)重要。
這類粘彈性物質(zhì)的流變性需要根據(jù)物質(zhì)的性質(zhì)、形狀、工藝等進(jìn)行測量和評價。
它是一門實用科學(xué),不僅可以作為材料制造和開發(fā)中分子結(jié)構(gòu)的決定因素用于基礎(chǔ)研究,同時也可以用于工業(yè)應(yīng)用。
沉降、流掛、分散
平整度和適用性
有嚼勁,過喉嚨
伸長率、滲透率
分子結(jié)構(gòu)
形狀保持
粘性/剝離性
工藝(成型性)
產(chǎn)品性能(耐熱性、沖擊性)
詞匯 | 象征 | 意義 |
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扭曲的 | γ | 材料受外力變形量與其原始形狀之比 |
壓力 | τ | 單位面積作用力 |
粘度 | η | 對物質(zhì)流動的阻力 |
觸變性 | 表觀粘度,表現(xiàn)為剪切速率與剪切應(yīng)力的比值,是一種在變形過程中暫時降低的現(xiàn)象,無論其長度如何,放置一段時間后都會恢復(fù)到原來的狀態(tài)。 | |
屈服壓力 | τy | 物質(zhì)具有當(dāng)施加一定的力時其粘度急劇下降的物理性質(zhì),開始使這種粘度急劇下降的應(yīng)力稱為屈服應(yīng)力。 |
粘彈性 | 彈性和粘性兩個概念的總和 | |
粘彈性測量 | 當(dāng)聚合物材料受到正弦應(yīng)變時,通常會產(chǎn)生正弦應(yīng)力作為材料的響應(yīng)。兩者的比值和相位差產(chǎn)生的能量可分為高分子物質(zhì)的內(nèi)能和熱能。為方便起見,前者稱為彈性,后者稱為粘度,是一種預(yù)測物質(zhì)內(nèi)部結(jié)構(gòu)的方法,因為已知高分子物質(zhì)共存且狀態(tài)取決于溫度和時間。 | |
蠕變恢復(fù) | 物質(zhì)在一定的應(yīng)力作用下一定時間后,其變形的大小用應(yīng)變表示,稱為蠕變現(xiàn)象,去除應(yīng)力時發(fā)生衰減的應(yīng)變稱為恢復(fù)。 | |
應(yīng)力松弛 | 對物質(zhì)施加恒定應(yīng)變時產(chǎn)生的應(yīng)力衰減 | |
休息時間 | 針對施加的應(yīng)變產(chǎn)生的應(yīng)力呈指數(shù)衰減的時間(作為粘彈性液體) | |
利薩如圖 | 當(dāng)對物質(zhì)施加動態(tài)變形時會產(chǎn)生動態(tài)應(yīng)力。在二維坐標(biāo)中描繪當(dāng)時一個循環(huán)的往復(fù)應(yīng)變和應(yīng)力的圖。通常用于驗證材料的線性和非線性。 | |
儲能模量 | G' | 物質(zhì)試圖在其形狀內(nèi)保持的能量 |
彈性模量損失 | G " | 物質(zhì)組成內(nèi)部耗散的熱能 |
損耗角正切 | tanδ | 儲能模量與損耗模量之比 |
法向力 | 對聚合物材料施加剪切變形時出現(xiàn)的法向力 |
1 | 新型玻璃軟化點自動測量裝置SPM-7TS |
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2 | 玻璃緩冷點/應(yīng)變點測量裝置SAPM-12T |
3 | 玻璃軟化點/應(yīng)變點自動測量裝置SSPM-31 |
四 | 玻璃平行板粘度測量裝置PPVM-1100 / 1350 |
五 | 球上拉粘度計BVM-12 |
6 | 球上拉式高溫粘度計BVM-13LH |
7 | 超高溫球上拉式粘度測量裝置BVM-13LHA |
8 | 外筒旋轉(zhuǎn)高溫粘度計RVM-10 |
9 | 旋轉(zhuǎn)高溫粘度計RVM-550 |
十 | 梁彎曲式緩冷點/應(yīng)變點測量裝置BBVM-1000 |
11 11 | 寬范圍粘度測量裝置WRVM-313 |
12 | 高溫玻璃平行板旋轉(zhuǎn)粘度計PRVM-1500 |