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流变仪的基本原理及应用.ppt

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关于流变仪的基本原

理及应用

第6章流变仪的基本原理及应用

高聚物加工成型过程:树脂首先受热逐渐熔融,在外力

场作用下发生混合、变形与流动,然后在成型模具中或

经过口模形成一定的形状。随温度降至Tg或Tm以下,并

延续降至室温,其形态结构逐渐被冻结,制品被固化定

型。——熔融-混合-变形-流动-定型

高聚物加工成型过程中存在许多流变学问题

影响高聚物加工成型的因素:温度、压力、粘性、弹性、

分子量及其分布、内部形态结构,等。

上述影响因素的变化规律及相互关系如何获得?

必须通过大量的流变实验和流变数据测定,经过分析

掌握变化规律,建立相应关系,才能更好地指导实践。

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第6章流变仪的基本原理及应用

毛细管流变仪(恒速型)

挤出式流变仪

熔体指数仪(恒压型)

同轴圆筒粘度计

平行板式流变仪

流变测量仪器旋转式流变仪

锥板式流变仪

转矩流变仪门尼粘度计

拉伸流变仪

实验中材料内部的剪切速率场、压力场和

稳态流变实验温度场恒为常数,不随时间变化。

实验中材料内部的应力和应变场均发生交

流变测量模式动态流变实验替变化,一般以正弦规律进行,振幅较小。

实验时材料内部的应力或应变发生阶跃变

瞬态流变实验化。相当于一个突然的起始或终止流动。

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第6章流变仪的基本原理及应用

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第6章流变仪的基本原理及应用

流变测量学

是应用有效测定材料流变性能和数据的技术,通过获

取材料的流变参量,进行流变分析,进行对新材料的

研制,寻找材料的本构方程。

流变测定的目的

⑴物料的流变学表征。最基本的流变测量任务。通

过物料流变性质的测量可了解体系的组分、结构及测试

条件等对加工流变性能的贡献,为材料物理和力学性能

设计、配方设计、工艺设计提供基础数据和理论依据,

通过控制达到期望的加工流动性和主要物理力学性能。

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第6章流变仪的基本原理及应用

⑵工程流变学研究和设计。借助流变测量研究聚

合反应工程、高聚物加工工程及加工设备、模具设计

制造中的流场及温度场分布,研究极限流动条件及其

与工艺过程的关系,确定工艺参数,为实现工程优化,

完成设备与模具CAD设计提供可靠的定量依据。

⑶检验和指导流变本构方程理论的发展。流变测量

的最高级任务。这种测量必须是科学的,经得起验证

的。通过测量,获得材料真实的粘弹性变化规律及与

材料结构参数的内在联系,检验本构方程的优劣,推

动本构方程理论的发展。

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1简述高聚物加工成型过程

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