高分子流变学复习要点

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1、高分子流变学复习要点流变考点大全一、 名词解释1. 本构方程:又称状态方程,描述应力分量与形变分量或形变速率分量之间关系的方程,是描述一大类材料所遵循的与材料结构属性相关的力学响应规律的方程. 反映流变过程中材料本身的结构特性。2. 等粘度原则:两相高分子熔体或溶液粘度相近,易混合均匀。3. 近似润滑假定:把原来物料在xy平面的二维流动,在一段流道内简化成为只沿x方向的一维流动,这种简化假定称为。4. 剪切变稀:相同温度下,高分子液体,在流动过程中粘度随剪切速率增大而降低的现象。5. 表观剪切黏度:表观粘度 a定义流动曲线上某一点与的比值6. Banis效应:又称口型膨胀效应或挤出胀大现象,是

2、指高分子熔体被迫挤出口模时,挤出物尺寸d大于口模尺寸D,截面形状也发生变化的现象。7. 粘流活化能:E定义为分子链流动时用于克服分子间位垒跃迁到临近空穴所需要的最小能量,它表征粘度对温度的依赖性,E越大,粘度对温度的依赖性越强,温度升高,其粘度下降得越多。8. 法向应力差:两个法向应力分量差值在各种分解中始终保持不变,定义法向应力差函数来描写材料弹性形变行为。9. 零切黏度:剪切速率接近于0时,非牛顿流体对应的粘度值。10. 表观粘度:流动曲线上某点与原点连线的斜率11. 弯流误差:高分子液体流经一个弯形流道时,液体对流道内侧壁和外侧壁的压力,会因法向应力差效应而产生差异。12. 拉伸粘度:聚

3、合物在拉伸过程中拉伸方向的总的法向应力与拉伸速率的比值。13. 第二牛顿区;假塑性流体在当前剪切速率很高时,剪切粘度会趋于一个定值,而这一剪切区域称为假塑性流体的第二牛顿区。14. 触变性:等温条件下,某些液体流动粘度随外力作用时间长短发生变化的性质,其中粘度变小为触变性。15. Tf:黏流温度,高分子高弹态与粘流态之间转变的温度,大分子链产生重心位移的整链相对运动。16. Tg:玻璃化温度,分子链段运动,解除冻结的温度,形变可以恢复。17. 爬杆现象、weissenberg效应、包轴现象:高分子液体在用圆棒搅动时环绕在旋转木棒附近并沿棒向上爬的现象。18. 牛顿流体:遵从牛顿运动规律的液体,

4、剪切流动时,内部只有剪切力,无拉伸压缩应力(正应力)。19. 胡克弹性体:遵从胡克定律的固体。20. 粘弹性:固液两相性21. 流变学:研究材料流动及变形规律的科学。22. 软物质:对弱的外界影响作出显著相应和变化的物质。23. 弹性记忆效应:材料变形时表现出弹性行为,外力撤消弹性形变恢复,产生形变时存能量,形变恢复时释放能量,称为。24. 湍流减阻效应:少量的高分子物质使管道中高速湍流阻力明显降低的现象。25. 应力:材料内部单位面积上的响应力。26. 触变性流体:凡流体在恒温和恒定的切变速率下,粘度随时间递减的流体为触变体。27. 震凝性流体:。递增。28. 熔体破裂现象:高分子熔体从口模

5、挤出时,当挤出速度过高,超过某一临界剪切速率时,容易出现弹性湍流,导致流动不稳定,挤出物表面粗糙,随挤出速度的增大,可能分别出现波浪形,鲨鱼皮形,竹节形,螺旋形畸变,最后导致完全无规则的挤出物断裂,称为熔体破裂现象。29. 可恢复形变量:先对流变仪中的液体施以一定的外力,使其形变,然后在一定时间内维持该形变保持恒定,而后撤去外力,使形变自然恢复,发现只有一部分形变得到恢复,另一部分则作为永久变形保留下来,其中可恢复形变量Sr表征流体在形变过程中储存弹性能的大小。30. Bagley修正:保持压力梯度不变,将毛细管(完全发展流动区)延长,并将入口区的压力降等价为在虚拟延长长度上的压力降。31.

6、不稳定挤出系数:为描述挤出成型过程的稳定性,定义一个不稳定挤出系数u=Q/p132. 非牛顿指数:描述材料偏离牛顿流体的程度的指数,对Newton流体,n =1,K =0;对假塑性流体,n MwMyMn5.一般小分子液体的流动单元是小分子,高分子熔体的流动单元不是大分子整链,而是链段。高分子流动是通过链段的相继运动实现的。6.列举四种高分子液体黏度的测量方法毛细管流变仪、转子型流变仪、落球式粘度计、混炼机型转矩流变仪。7.零剪切黏度表观粘度无穷剪切速率粘度8.剪切速率 注射挤出混炼9.螺杆挤出机大体可分为三段 加料段,压缩段,计量段。10.高分子奇异流变现象:高粘度与剪切变稀行为、Weisse

7、nberg效应、挤出胀大现象、不稳定流动和熔体破裂现象、无官虹吸拉伸流动和可纺性、各种次级流动、孔压误差和弯流压差、湍流减阻效应、触变性和震凝性11.零剪切黏度0表观粘度a无穷剪切粘度12.高分子共混的原则有 极性相匹配原则、表面张力相近原则、扩散能力相近原则、等粘度原则、溶解度参数相近原则。13.相容性判断: 共溶剂法、光学透明法、Tg法、电子显微镜法、小角中子散射、脉冲核磁共振法14.牛顿流体的拉伸粘度在单轴拉伸时是剪切粘度的3倍,双轴拉伸时是剪切粘度的6倍。15.一维的均匀拉伸流场中,流体的流动方向,同时也是其速度梯度方向。16.在温度范围是TTg+100时,高聚物熔体的粘温关系可用Ar

8、rhenius方程来描述;在温度范围是TgTg+100时,高聚物熔体的粘温关系可用WLF方程来描述。17.描述高分子液体弹性效应的物理量包括可恢复形变量、挤出胀大比及口型出口压力降、第一第二法向应力差系数。18.建立本构方程的基本方法是唯象性和分子论方法。19.橡胶工业中常用的门尼粘度计可归为一种改造的转子型流变仪,而塑料工业中常用的熔体流动速率测定仪则可归为恒压毛细管型流变仪。20.压延工艺中,物料内最大压力出现于-处,最小压力出现于x=或x=-x0处,而辊距最小处的物料压力为Pmax/2.21.挤出成型过程中的物料通常简化假定为牛顿型流体,基本构方程为=。22.高分子共混体系中的分散相形态

9、可分为海岛结构和两相互锁结构。三简答1 简述bagley校正为了从测得的压力差p准确的求出完全发展流动区上的压力梯度 bagley提出如下修正方法 中心思想是 保持压力梯度不变 将毛细管虚拟的延长 并将入口区的压力降等价位在虚拟延长长度上的压力降 2 举例说明那些高分子熔体粘度对温度更敏感 那些对剪切力更敏感高分子熔体粘度对温度敏感程度与粘流活化能有关 粘流活化能越高则敏感程度越大 而分子链刚性大极性强或含有较大侧基的高分子材料粘流活化能高 如PVC PC 纤维 树脂等分子量大的柔性分子链 在剪切流场中易发生解缠结和去向 粘-切依赖性大 如聚甲醛 聚乙烯对切应力敏感性较大3 熔体在挤出机匀化计

10、量段的流动可分为几种流动形式 他们分别与哪些因素有关拖曳流 取决于转速N压力流、漏流 为负流量 大小取决于压差p和物料粘度4简述高分子共混体系的共混原则和判断相容性的试验方法极性相匹配原则 表面张力相近原则 扩散能力相近原则 等粘度原则 溶解度参数相近原则共溶剂法 光学透明法 Tg法 电子显微镜法 小角中子散射 脉冲和磁共振法5 简要说明高分子材料粘流态的特征和流动机理特征 宏观 在外力场作用下 高分子熔体产生不可逆的永久形变 微观 处于粘流态时大分子链能产生中心位移的整链相对运动流动机理 粘流态下大分子流动的基本单元不是大分子整脸 而是链段 分子整链的运动实际上是通过链段的相继运动实现的6

11、如何抑制挤出成型过程中的熔体挤出破裂行为适当改造入口区 将入口角减小为喇叭口型时 挤出物外观有明显改善对于LDPE型熔体 抑制造成熔体破裂现象的根源在于入口区的流线扰动 因而定型长度越长 挤出物外观反而不好工艺过程的特征时间加长 或缩短材料的特征松弛时间熔体温度升高粘度下降 会使松弛时间缩短 从而改善外观平均分子量小 分子量分布宽增加填充补强剂 软化增塑剂7 配合剂的影响碳黑 影响规律:1)增粘效应,使体系粘度升高;2)使体系非牛顿流动性减弱,流动指数n值升高3)一般用量越多,粒径越细,结构性(吸油量)越高,体系粘度增加得越大。 惰性填料:碳酸钙 影响规律:1)增多体系内部的微空隙,使材料内部

12、应力集中点增加,导致破坏过程加速;2)使体系粘度增大,弹性下降,加工困难,设备磨损加快。3)体系可能出现类似Bingham流体的屈服现象 软化增塑剂:软化油、DOP 影响规律:1)增大分子链之间的间距,起到稀释作用和屏蔽大分子中极性基团,减少分子链间相互作用力,使Tg 和 Tg 降低,粘度减小;2)低分子量的软化增塑剂掺在大分子链间,使体系的弹性减小,非牛顿性减弱。8 螺杆挤出机稳定工作的条件物料在螺杆部分的流动状态必须与在机头口型区的流动状态相匹配,要求通过螺杆部分的流量与通过机头口型区的流量相等,物料在螺杆部分的压力降也要与机头口型区的压力降相等 获得物料稳定挤出的措施1, 减少不稳定源,

13、应尽量保持稳定,加料口供料速度必须均匀2, 适当减少螺杆深度h和减少几桶与螺杆的间隙3, 调节机头流通系数4, 适当降低挤出速度5, 适当增加螺杆长度9简述毛细管流变仪的构造和测量原理其核心部分为一套精致的毛细管,具有不同的长径比;料筒周围为恒温加热套,内有电热丝;料筒内物料的上部为液压的驱动的柱塞。物料经加热变为熔体后,在柱塞高压作用下强迫其从毛细管挤出,由此测量物料的粘弹性。根据测量原理不同,毛细管流变仪分为恒速型和恒压型两类。恒速型仪器预置柱塞下压速度为恒定,待测的量为毛细管两端的压差。恒压型仪器预置柱塞前进压力为恒定,待测量为物料的挤出速度。如何校正毛细管流变仪的入口区压力损失对测量的影响为了从测得的压力差p准确的求出完全发展

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