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什么是流變學(xué)(粘彈性)?
流變學(xué)被稱(chēng)為“處理物質(zhì)變形和流動(dòng)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,物質(zhì)的機械(機械)響應分為彈性變形、粘性流動(dòng)及其組合。
流變測量及其分析對于控制物質(zhì)的流動(dòng)性至關(guān)重要。
這類(lèi)粘彈性物質(zhì)的流變性需要根據物質(zhì)的性質(zhì)、形狀、工藝等進(jìn)行測量和評價(jià)。
它是一門(mén)實(shí)用科學(xué),不僅可以作為材料制造和開(kāi)發(fā)中分子結構的決定因素用于基礎研究,同時(shí)也可以用于工業(yè)應用。
沉降、流掛、分散
平整度和適用性
有嚼勁,過(guò)喉嚨
伸長(cháng)率、滲透率
分子結構
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(dòng)的阻力 |
觸變性 | 表觀(guān)粘度,表現為剪切速率與剪切應力的比值,是一種在變形過(guò)程中暫時(shí)降低的現象,無(wú)論其長(cháng)度如何,放置一段時(shí)間后都會(huì )恢復到原來(lái)的狀態(tài)。 | |
屈服壓力 | τy | 物質(zhì)具有當施加一定的力時(shí)其粘度急劇下降的物理性質(zhì),開(kāi)始使這種粘度急劇下降的應力稱(chēng)為屈服應力。 |
粘彈性 | 彈性和粘性?xún)蓚€(gè)概念的總和 | |
粘彈性測量 | 當聚合物材料受到正弦應變時(shí),通常會(huì )產(chǎn)生正弦應力作為材料的響應。兩者的比值和相位差產(chǎn)生的能量可分為高分子物質(zhì)的內能和熱能。為方便起見(jiàn),前者稱(chēng)為彈性,后者稱(chēng)為粘度,是一種預測物質(zhì)內部結構的方法,因為已知高分子物質(zhì)共存且狀態(tài)取決于溫度和時(shí)間。 | |
蠕變恢復 | 物質(zhì)在一定的應力作用下一定時(shí)間后,其變形的大小用應變表示,稱(chēng)為蠕變現象,去除應力時(shí)發(fā)生衰減的應變稱(chēng)為恢復。 | |
應力松弛 | 對物質(zhì)施加恒定應變時(shí)產(chǎn)生的應力衰減 | |
休息時(shí)間 | 針對施加的應變產(chǎn)生的應力呈指數衰減的時(shí)間(作為粘彈性液體) | |
利薩如圖 | 當對物質(zhì)施加動(dòng)態(tài)變形時(shí)會(huì )產(chǎn)生動(dòng)態(tài)應力。在二維坐標中描繪當時(shí)一個(gè)循環(huán)的往復應變和應力的圖。通常用于驗證材料的線(xiàn)性和非線(xiàn)性。 | |
儲能模量 | G' | 物質(zhì)試圖在其形狀內保持的能量 |
彈性模量損失 | G " | 物質(zhì)組成內部耗散的熱能 |
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(shí)出現的法向力 |
1 | 新型玻璃軟化點(diǎn)自動(dòng)測量裝置SPM-7TS |
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2 | 玻璃緩冷點(diǎn)/應變點(diǎn)測量裝置SAPM-12T |
3 | 玻璃軟化點(diǎn)/應變點(diǎn)自動(dòng)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 | 外筒旋轉高溫粘度計RVM-10 |
9 | 旋轉高溫粘度計RVM-550 |
十 | 梁彎曲式緩冷點(diǎn)/應變點(diǎn)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粘度計PRVM-1500 |