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22页聚合物温度_形变曲线的测定PPT文档

厂生产,或者自制全自动温度形变仪。•聚甲基丙烯酸甲酯试样。四准备工作•正确连接好全部测量线路,经检查后,接通形变仪和记录仪电源器,预热至仪器稳定。•降下炉子,细心清理样品台和压杆触头,彻底清除上次测量留下残渣。放下记录仪和记录笔。五实验步骤•截取厚度约聚甲基丙烯酸甲酯薄片小块为试样,试样两端面要平行,用游标卡尺测量试样高度。将试样安放在炉内样品台上,让压杆触头压在试样中央,旋动差动变压器支架螺丝,调节记录仪形变测量笔零点•取出试样,观察记录仪形变记录笔平衡点移动,这时平衡点应接近满刻度为宜。移动量不足或过大时,须重新调整形变仪灵敏度。•重新放好试样,关闭炉子,将记录形变笔调至零点右侧附近。•根据升温速度要求,适当选择等速升温装置两个调压器电压,然后接通电源开始升温。•放下记录笔开始自动记录温度和形变,直至温度升到测量其它试样时应另行确定,切断升温装置电源,抬起记录笔,打开服位垒,链段首先开始运动,这时聚合物弹性模量骤降,形变量大增,表现为柔软而富于弹性高弹体,聚合物进入高弹态,温度形变曲线急剧向上弯曲,随后基本维持在“平台”上。•温度进步升高至粘流温度,整个高分子链能够在外力作用下发生滑移,聚合物进入粘流态,成为可以流动粘液,产生不可逆永久形变,在温度形变曲线上表现为形变急剧增加,曲线向上弯曲。•玻璃态与高弹态之间转变温度就是玻璃化温度,高弹态与粘流态之间转变温度就是粘流温度。前者是塑料使用温度上限,橡胶类材料使用温度下限,后者是成型加工温度下限。•本实验使用型热机械分析仪进行测量。仪器包括炉体,温度控制和测量系统,以及形变测量系统三个组成部分。温度控制采用可变电压式等速升温装置,它由两个自耦式调压变压器简称调压器和个微型同步电机经过简单装配即成,其原理如图所示。三仪器和试剂•型热机械分析仪,上海天平仪器厂生产,或者自制全自动温度形变仪。•聚甲基丙烯酸甲酯试样。四准备工作•正确连接好全部测量线路,经检查后,接通形变仪和记录仪电源器,预热至仪器稳定。•降下炉子,细心清理样品台和压杆触头,彻底清除上次测量留下残渣。放下记录仪和记录笔。五实验步骤•截取厚度约聚甲基丙烯酸甲酯薄片小块为试样,试样两端面要平行,用游标卡尺测量试样高度。将试样安放在炉内样品台上,让压杆触头压在试样中央,旋动差动变压器支架螺丝,调节记录仪形变测量笔零点•取出试样,观察记录仪形变记录笔平衡点移动,这时平衡点应接近满刻度为宜。移动量不足或过大时,须重新调整形变仪灵敏度。•重新放好试样,关闭炉子,将记录形变笔调至零点右侧附近。•根据升温速度要求,适当选择等速升温装置两个调压器电压,然后接通电源开始升温。•放下记录笔开始自动记录温度和形变,直至温度升到测量其它试样时应另行确定,切断升温装置电源,抬起记录笔,打开先开始运动,这时聚合物弹性模量骤降,形变量大增,表现为柔软而富于弹性高弹体,聚合物进入高弹态,温度形变曲线急剧向上弯曲,随后基本维持在“平台”上。•温度进步升高至粘流温度,整个高分子链能够在外力作用下发生滑移,聚合物进入粘流态,成为可以流动粘液,产生不可逆永久形变,在温度形变曲线上表现为形变急剧增加,曲线向上弯曲。•玻璃态与高弹态之间转变温度就是玻璃化温度,高弹态与粘流态之间转变温度就是粘流温度。前者是塑料使用温度上限,橡胶类材料使用温度下限,后者是成型加工温度下限。•本实验使用型热机械分析仪进行测量。仪器包括炉体,温度控制和测量系统,以及形变测量系统三个组成部分。温度控制采用可变电压式等速升温装置,它由两个自耦式调压变压器简称调压器和个微型同步电机经过简单装配即成,其原理如图所示。三仪器和试剂•型热机械分析仪,上海天平仪器厂生产,或者自制全自动温度形变仪。•聚甲基丙烯酸甲酯试样。四准备工作•正确连接好全部测量线路,经检查后,接通形变仪和记录仪电源器,预热至仪器稳定。•降下炉子,细心清理样品台和压杆触头,彻底清除上次测量留下残渣。放下记录仪和记录笔。五实验步骤•截取厚度约聚甲基丙烯酸甲酯薄片小块为试样,试样两端面要平行,用游标卡尺测量试样高度。将试样安放在炉内样品台上,让压杆触头压在试样中央,旋动差动变压器支架螺丝,调节记录仪形变测量笔零点•取出试样,观察记录仪形变记录笔平衡点移动,这时平衡点应接近满刻度为宜。移动量不足或过大时,须重新调整形变仪灵敏度。•重新放好试样,关闭炉子,将记录形变笔调至零点右侧附近。•根据升温速度要求,适当选择等速升温装置两个调压器电压,然后接通电源开始升温。•放下记录笔开始自动记录温度和形变,直至温度升到测量其它试样时应另行确定,切断升温装置电源,抬起记录笔,打开炉子,启动微型风扇降温。•待炉子冷却后,清理样品台和压杆触头,改变测量条件,重复上述步骤,进行二次测量。•切断全部电源,折下压杆和砝码,清除试样残渣,用台秤称量压杆和砝码质量,用游标卡尺测量压杆触头直径,然后把仪器复原。•测量双笔记录仪两记录笔间距,记下记录仪走纸速度。六数据处理•从温度形变曲线上求得聚甲基丙烯酸甲酯•计算平均升温速度•根据压杆和砝码重量以及压杆触头截面积计算压杆所受压缩应力七注意事项•接通电源后,按键秒钟后出现,然后键入键秒钟出现,然后再按下键,炉子开始升温。•如果没有走纸记录仪,可于炉子开始升温后于开始每隔记录数据,直至为止。•思考问题及讨论•线型非晶聚合物三种力学状态是什么•随测定方法和条件改变般规律是什么聚合物温度形变曲线的测定实验目的•掌握测定聚合物温度形变曲线的方法。•测定聚甲基丙烯酸甲酯的玻璃化温度粘流温度,加深对线型非晶聚合物的三种力学状态理论的认识。•掌握等速升温控制和用于形变测量的差动变压器。二实验原理•聚合物试样上施加恒定荷载,在定范围内改变温度,试样形变随温度的变化以形变或相对形变对温度作图,所得的曲线,通常称为温服位垒,链段首先开始运动,这时聚合物弹性模量骤降,形变量大增,表现为柔软而富于弹性高弹体,聚合物进入高弹态,温度形变曲线急剧向上弯曲,随后基本维持在“平台”上。•温度进步升高至粘流温度,整个高分子链能够在外力作用下发生滑移,聚合物进入粘流态,成为可以流动粘液,产生不可逆永久形变,在温度形变曲线上表现为形变急剧增加,曲线向上弯曲。•玻璃态与高弹态之间转变温度就是玻璃化温度,高弹态与粘流态之间转变温度就是粘流温度。前者是塑料使用温度上限,橡胶类材料使用温度下限,后者是成型加工温度下限。•本实验使用型热机械分析仪进行测量。仪器包括炉体,温度控制和测量系统,以及形变测量系统三个组成部分。温度控制采用可变电压式等速升温装置,它由两个自耦式调压变压器简称调压器和个微型同步电机经过简单装配即成,其原理如图所示。三仪器和试剂•型热机械分析仪,上海天平仪器厂生产,或聚合物温度形变曲线测定实验目•掌握测定聚合物温度形变曲线方法。•测定聚甲基丙烯酸甲酯玻璃化温度粘流温度,加深对线型非晶聚合物三种力学状态理论认识。•掌握等速升温控制和用于形变测量差动变压器。二实验原理•聚合物试样上施加恒定荷载,在定范围内改变温度,试样形变随温度变化以形变或相对形变对温度作图,所得曲线,通常称为温度形变曲线,又称为热机械曲线。聚合物许多结构因素改变,都会在其温度形变曲线上有明显反映,因而测定温度形变曲线,可以提供许多关于试样内部结构信息,了解聚合物分子运动与力学性能关系,并可分析聚合物结构形态可以得到聚合物特性转变温度,如玻璃化温度,粘流温度,和熔点等,对于评价被测试样使用性能确定适用温度范围和选样加工条件很有实用意义。•高分子运动单元具有多重性,它们运动又具有温度依赖性,所以在不同温度下,外力恒定时,聚合物链段可以呈现完全不同力学特征。•对于线型非晶聚合物有三种不同力学状态玻璃态,高弹态,粘流态。•温度足够低时,高分子链和链段运动被“冻结”,外力作用只能引起高分子键长和键角变化,因此聚合物弹性模量大,形变应力关系服从虎克定律,其机械性能与玻璃相似,表现出硬而脆物理机械性质,这时聚合物处于玻璃态,在玻璃态温度区间内,聚合物这种力学性质变化不大,因而在温度形变曲线上玻璃区是接近横坐标斜率很小段直线见图•随着温度上升,分子热运动能量逐渐增加,到达玻璃化转变温度后,分子运动能量已经能够克服链段运动所需克服位垒,链段首先开始运动,这时聚合物弹性模量骤降,形变量大增,表现为柔软而富于弹性高弹体,聚合物进入高弹态,温度形变曲线急剧向上弯曲,随后基本维持在“平台”上。•温度进步升高至粘流温度,整个高分子链能够在外力作用下发生滑移,聚合物进入粘流态,成为可以流动粘液,产生不可逆永久形变,在温度形变曲线上表现为形变急剧增加,曲线向上弯曲。•玻璃态与高弹态之间转变温度就是玻璃化温度,高弹态与粘流态之间转变温度就是粘流温度。前者是塑料使用温度上限,橡胶类材料使用温度下限,后者是成型加工温度下限。•本实验使用型热机械分析仪进行测量。仪器包括炉体,温度控制和测量系统,以及形变测量系统三个组成部分。温度控制采用可变电压式等速升温装置,它由两个自耦式调压变压器简称调压器和个微型同步电机经过简单装配即成,其原理如图所示。三仪器和试剂•型热机械分析仪,上海天平仪器厂生产,或者自制全自动温度形变仪。•聚甲基丙烯酸甲酯试样。四准备工作•正确连接好全部测量线路,经检查后,接通形变仪和记录仪电源器,预热至仪器稳定。•降下炉子,细心清理样品台和压杆触头,彻底清除上次测量

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