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熱機械分析法測定聚合物的溫度-形變曲線

作者:jiuxing 日期:2018/4/19 8:44:25 信息來源:東莞臺塑儀器

熱機械分析法測定聚合物的溫度-形變曲線 
 
      熱機械分析法(TMA)是測定聚合物力學性質變化的一種重要方法。它是在程序控制溫度下,測定聚合物在非振動負荷下形變與溫度關系的一種技術。實驗時對具有一定形狀的聚合物樣品上施加恒定外力,在一定范圍內改變溫度,觀察樣品隨溫度變化而發生形變的情況,以形變或相對形變對溫度作圖,所得的曲線,通常稱為溫度-形變曲線,又稱為熱機械曲線。根據所測樣品的溫度-形變曲線就可以得到樣品在不同溫度時的力學性質。  
一.實驗目的: 
1.掌握測定聚合物溫度-形變曲線的方法。 
2.測定聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的玻璃化轉變溫度Tg,粘流溫度Tf;加深對線型非晶聚合物的三種力學狀態理論的認識。 
3.掌握現代精密儀器熱機械分析儀(NETZSCH TMA202)的使用  
二、實驗原理: 
     材料的力學性質是由其內部結構通過分子運動所決定的,對于聚合物材料,由于其結構單元的多重性而導致了運動單元的多重性。它們的運動又具有溫度依賴性,所以,在不同的溫度下,外力恒定時,聚合物可以呈現不同的力學行為,這些性質及轉變都可以被溫度-形變曲線反映出來。測定溫度-形變曲線,是研究聚合物力學性質的一種重要方法。聚合物的許多結構因素(包括化學結構、分子量、結晶、交聯、增塑和老化)的改變,都會在溫度形變曲線上有明顯的反映,因而材料的溫度-形變曲線,也可以提供許多關于試樣內部結構的信息,了解聚合物分子運動與力學性能的關系,并分析聚合物的結構形態,如結晶、交聯、增塑、分子量等,可以得到聚合物的特性轉變溫度,如:玻璃化轉變溫度Tg,,粘流溫度Tf和熔點等,對于評價被測試樣的使用性能,確定適用溫度范圍和選擇加工條件很有實用意義。     m.hpmila.cn
      對于線型非晶聚合物有三種不同的力學狀態:玻璃態,高彈態,粘流態。溫度足夠低時,高分子鏈和鏈段的運動被“凍結”,外力的作用只能引起高分子鍵長和鍵角的變化,因此,聚合物的彈性模量大,形變-應力關系服從虎克定律,其機械性能與玻璃相似,表現出硬而脆的物理機械性質,這時聚合物處于玻璃態,在玻璃態溫度區間內,聚合物的這種力學性質變化不大,因而在溫度—形變曲線上玻璃區是接近橫坐標的斜率很小的一段直線(見圖1);隨著溫度的上升,分子熱運動能量逐漸增加,到達玻璃化轉變溫度Tg后,分子運動能量已經能夠克服鏈段運動所需克服的位壘,鏈段首先開始運動,這時聚合物的彈性模量驟降,形變量大增,表現為柔軟而富于彈性的高彈體,聚合物進入高彈態,溫度-形變曲線急劇向上彎曲,隨后基本維持在一“平臺”上。溫度進一步升高至粘流溫度Tf,整個高分子鏈能夠在外力作用下發生滑移,聚合物進入粘流態,成為可以流動的粘液,產生不可逆的永久形變,在溫度-形變曲線上表現為形變急劇增加,曲線向上彎曲。



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