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11.
针对分子量不同的溶剂型丙烯酸酯共聚物压敏胶的流变性能进行研究,通过频率扫描、振幅扫描两种不同模式进行流变性能测试,并对其蠕变性能进行了测试,通过测试,分析了分子量对流变性能的影响。结果表明,分子量增大,区分频率值(f*)变小,零剪切黏度(η0)变大,样品的弹性变好;在振幅扫描模式下,随着分子量变大,样品的线性黏弹区域变大,弹性模量(G′)与黏性模量(G″)均变大,但弹性模量增大的幅度大于黏性模量,因此,随着分子量变大,样品逐渐从G′G″,样品由黏弹性液体流变行为逐渐向黏弹性固体流变行为转变;蠕变测试说明分子量增大,有利于改善样品的抗剪切变形能力与蠕变回复能力,蠕变回复时间也随之变大。  相似文献   
12.
为研究试样形状对有机玻璃疲劳裂纹扩展性能的影响,对M(T)和C(T)两种不同形状试样进行测试,运用Paris公式曲线拟合方法,对比M(T)和C(T)两种试样形状所获得的疲劳裂纹扩展数据,分析实测数据点分散性的大小并分析其原因。实验结果表明:在有机玻璃的疲劳裂纹扩展性能测试试验中,C(T)试样优于M(T)试样,能够更准确地表征有机玻璃的疲劳裂纹扩展性能。  相似文献   
13.
通过对航空有机玻璃进行拉伸疲劳试验得到了不同应力水平下的拉伸疲劳S-N曲线以及条件疲劳强度,研究了应力比对有机玻璃拉伸疲劳性能的影响。结果表明:该有机玻璃在应力比为0.4,0.1,-0.1条件下的疲劳强度分别为63.0,57.3,48.4MPa,其对应的拉伸疲劳S-N曲线随着应力比的增加整体上移;在相同应力水平下,应力比越大,该有机玻璃的拉伸疲劳寿命越长。  相似文献   
14.
利用中国科学院长春科新测试仪器研究所自主研发的WDW万能试验机,对聚碳酸酯(PC)进行单向拉伸试验,得到PC的真应力-真应变曲线。  相似文献   
15.
用于精密仪器,机械零部件上的玻璃纤维增强尼龙—6(以下简称GF—PA—6),必须兼备强度,刚性、尺寸稳定性及耐磨等性能。本文通过力学性能测试、毛细管流变仪等实验,研究了石墨填充后GF—PA—6各种物理性能的变化。发现石墨填充后的GF—PA—6的耐磨性提高、线膨胀系数减少、吸水率减少,尺寸稳定性得到改善。  相似文献   
16.
作为精密仪器、机械零部件使用的玻璃纤维增强尼龙-6(以下简称GF/PA-6),很重要的问题是要求其材料必须兼备强度、刚性、尺寸稳定性及耐磨等性能。本文通过力学性能测试、流动性能的测试等实验,研究了石墨填充GF/PA-6后各种物理性能的变化。发现石墨填充后的GF/PA-6其耐磨性增高,线膨胀系数减少,吸水率减少,相应尺寸稳定性也得到了改善。  相似文献   
17.
原料对聚氨酯弹性体透明性的影响   总被引:9,自引:0,他引:9  
陈宇宏  厉蕾 《弹性体》2002,12(2):14-18
研究了采用不同类型的异氰酸酯、聚合多元醇及扩链剂合成透明聚氨酯(PU)弹性体,详细讨论分析了异氰酸酯的种类、多元醇的种类及分子量、扩链剂的类型及结构特点、微量水分等对PU透明性的影响。结果表明,采用脂环族异氰酸酯IPDI或脂肪族异氰酸酯HDI,分子量为1000-2000的聚醚二元醇PTMEG和丁二醇BOD类扩链剂制备出的PU具有优异的透明性;同时结合PU的力学性能,进一步明确透明PU的原料及配方,结果显示:n(IPDI):n(PTMEG1000):n(1,4-BOD)=2:1:1时的PU具有最好的综合性能。  相似文献   
18.
聚碳酸酯熔体挤压流变研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
王韬  曹伟  颜悦  厉蕾 《材料工程》2013,(5):73-77
鉴于现有流变仪不能直接表征挤压过程的应力-应变关系,本工作设计了恒定接触面积模式平板挤压流动装置,通过测量上平板压力及移动位移来表征熔体的流变特征,再通过理论建模和数值计算分别研究了幂律模型、PTT模型和XPP模型表征挤压过程的准确性。结果表明:聚碳酸酯熔体挤压应力随应变的增加而增大,当熔体温度降低、挤压速率升高时,挤压应力随应变表现出三段分布,而初始挤压间距不影响应力应变分布模式,仅仅影响挤压应力的大小;黏弹本构模型可以预测出挤压应力的变化趋势,其中XPP模型的预测值更接近实验结果。  相似文献   
19.
以丙烯酸丁酯(BA),丙烯酸异辛酯(2-EHA),丙烯酸羟丙酯(HPA)以及甲基丙烯酸甲酯(MMA)为聚合单体,采用普通自由基聚合合成了一系列溶剂型丙烯酸酯共聚物压敏胶.讨论了交联剂MDI用量不同对压敏胶热性能与使用性能的影响,并研究了加入氢化松香树脂对压敏胶性能的影响.用TGA以及DSC对其热性能进行了表征,并测试了...  相似文献   
20.
采用二环己基甲烷二异氰酸酯(HMDI)与聚四氢呋喃二醇(PTMEG)预聚,用三羟甲基丙烷(TMP)和1,4-BDO扩链,合成系列透明聚氨酯弹性体,研究了原材料配比、扩链剂配比对力学性能的影响,并通过加温老化、DMTA、TGA等方法对其热力学性能进行研究,结果表明:随着PU弹性体中硬段含量的增加,材料的硬度、拉伸强度、撕裂强度均有明显增加,断裂伸长率下降。PU弹性体在150℃时表面开始变黄以至黏流;硬段含量高的PU弹性体耐热性略有提高。随硬段含量增加,PU弹性体的玻璃化转变温度逐渐移向高温。PU弹性体的起始热分解温度均为320℃,交联结构及氨酯键的断裂破坏是第一阶段质量损失的主要原因。  相似文献   
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