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1、114-江明明-HYY从图7-2可以明显的看到,lg与lg具有良好的线性关系,lg随着lg线性增大,在所测试的剪切速率范围内符合Ostwald-deWale幂律方程。Byobservingthefigure7-2,wecanclearlyseethatlghavegoodlinearrelationshipwithlg,lgwithlglinearincrease,accordingtoOstwald-deWalepowerlawequationundertheshearrateofthetestscale
2、of.从图7-2a和d可以看出,在相同剪切速率下,纳米TiO2使剪切应力下降,但超过一定含量时,剪切应力会有所提高。Fromfigure7-2aanddcanbeseen,inthesameshearrate,thenanometerTiO2resultedindecreasedshearstress,butaboveacertainconcentration,shearstresswillbeincreased.大分子相容剂的加入使其剪切应力增大,即剪切黏度增加。Macromolecularcompati
3、blewasaddedtomaketheshearstressincreases,theshearviscosityincreased.从表7-2中也可以看到,在PP/PA6中添加3份纳米TiO2使得n值增大,即偏离1的程度减小,表明假设塑性变弱;在PP/PA6/5M复合材料体系中在添加一定量的纳米TiO2也使流动指数(非牛顿指数)n值增大,但添加的纳米TiO2量超过一定量时,流动指数n反而又会减小,使假塑性增强。Fromtable7-2canalsosee,adding3triplicatenanomet
4、erTiO2onPP/PA6makesthenvalueincreases,thedeviationfromthe1degreereduced,showedthatplasticisweak;inPP/PA6/5McompositesinnanometerTiO2addacertainamountoftheflowindex(nonNewtonindex)valueofNincreased,butnanometerTiO2addingmorethanacertainamount,flowindexnbuta
5、lsoreduces,leadtoafalseplasticityenhancement.剪切黏度与剪切速率的关系剪切黏度与剪切速率的关系Therelationshipbetweenshearviscosityandshearrate根据流变仪所测试的数据将上述复合材料体系作出黏度与剪切速率的变化曲线。图7-3给出了各复合材料在230℃的剪切黏度随剪切速率变化曲线。Accordingtothetestdatawasthecompositesystemtomakechangecurvesofviscosity
6、andshearrate.Fig.7-3showsthecompositewithshearratecurvesintheshearviscosityof230℃.图7-3剪切黏度与剪切速率间的关系曲线图7-3剪切黏度与剪切速率间的关系曲线Fig.7-3Shearviscosityvsshearrate(230℃)Fig.7-3Shearviscosityvsshearrate(230℃) 在一定温度下,若剪切应力没有时间依赖性,主要是剪切速率的函数。从图7-3可以看出,所有复合材料体系剪切黏度随剪切速
7、率的变化趋势是一致的。复合材料熔体剪切黏度随着剪切速率的增大而逐渐下降,这一变化规律符合剪切速率对高分子液体剪切黏度的影响的一般规律,即主要表现为“剪切变稀”效应。高分子流动不符合牛顿流体的流动规律,低分子液体流功时,流速越大,受到的阻力也越大,剪切应力与剪切速率成正比在一定温度下,若剪切应力没有时间依赖性,主要是剪切速率的函数。Atacertaintemperature,iftheshearstresshasnotimedependence,ismainlyafunctionoftheshearrate.
8、从图7-3可以看出,所有复合材料体系剪切黏度随剪切速率的变化趋势是一致的。AsyoucanseeinFigure7-3,allcompositesystemshearviscositychangewiththeshearrateisconsistent.复合材料熔体剪切黏度随着剪切速率的增大而逐渐下降,这一变化规律符合剪切速率对高分子液体剪切黏度的影响的一般规律,即主要表现为“剪切变稀”效应。Compositem