《聚合物加工工程》复习提要ppt课件.ppt

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1、什么是流变学?研究的对象是什么?传统概念的“液体”和“固体”的本质区别在哪里?论述非牛顿流体几个流变现象,并简要解释其原因。非牛顿流体主要有哪几个类型?论述假塑性流体的流动曲线。什么是幂律方程?其包含的内涵是什么?温度是如何影响高分子液体的粘度的?加工中如何利用?绝大多数高分子液体(溶液或熔体)为什么出现“剪切变稀”?论述影响高分子液体剪切粘度的因素高分子流变性能可以采用哪几个实验仪器进行测量?哪些测量参数可以表征高分子液体的弹性性能?聚合物加工工程前三章复习提要流变学部分高分子材料在加工过程中一般会发生哪些

2、物理和化学变化?高分子材料加工过程中结晶对性能有什么影响?高分子材料加工过程中取向对性能有什么影响?如何避免和利用加工过程中的降解效应?加工过程中的物理与化学变化部分高分子液体有几种流动形式?什么是拖曳流动?什么是收敛流动?哪种加工方式是典型的收敛流动?什么是分布混合和分散混合典型的初混合和分散混合设备有哪些?如何提高常规单螺杆挤出机的混合效果?双螺杆挤出机主要特点和用途是什么?主要螺杆元件有哪些?各自的主要作用是什么?什么是塑料填充?塑料填充有哪些优点?什么是塑料合金?塑料共混的目的是什么?简要论述判断两种

3、聚合物之间的相容性原则混合与混炼部分什么是塑料的一次成型和二次成型?挤出成型的优点有哪些?列举至少四个采用挤出成型的塑料制品如何确定挤出机的工作状态?挤出成型中机头有哪几部分组成?各自作用是什么?简单描述管材挤出成型的工艺流程全面论述单螺杆挤出机的常规螺杆挤出成型部分※1、什么是流变学?研究的对象是什么?传统概念的“液体”和“固体”的本质区别在哪里?研究流动与变形的科学就是流变学研究对象:非牛顿流体,特别是高分子液体(熔体或溶液)※2、论述非牛顿流体几个流变现象,并简要解释其原因①高粘度和剪切变稀:高分子熔体

4、的零剪切粘度η0均在102-104Pa·s范围内,为水的粘度的106倍。②Weissenberg效应:盛在容器中的高分子液体,当插入其中的圆棒旋转时,没有因惯性作用而甩向容器壁附近,反而环绕在旋转棒附近,出现沿棒向上爬的“爬杆”现象,这种现象称为Weissenberg效应。原因是由于高分子链在离心力的作用下,具有弹性的大分子链会沿着圆周方向取向,出现拉伸弹性变形,弹性变形要恢复,从而产生一种朝向轴心的压力,迫使液体沿棒爬升。③挤出胀大现象:又称口型膨胀效应或Barus效应,是指高分子熔体被强迫挤出口模时,挤出

5、物尺寸大于口模尺寸,截面形状也发生变化的现象。牛顿流体不具有这种效应或很弱,而高分子液体的Barus效应很明显。其产生的原因也归结为高分子液体具有弹性记忆效应所致。熔体在进入口模时,受到强烈的拉伸和剪切形变,其中拉伸形变属于弹性形变。这些形变在口模中只有部分得到回复,其余的弹性能在出口时产生弹性形变回复。※3、非牛顿流体主要有哪几个类型?论述假塑性流体的流动曲线①Bingham塑性体②假塑性流体③胀塑性流体④触变性流体⑤震凝性流体假塑性流体从上图可以看出,流动曲线大致可以分为三个区域:→0时,σ-呈线性关系,

6、液体流动性质与牛顿型流体相仿,粘度趋于常数,称为零剪切粘度,这一区域称为线性流动区,或第一流动区。零剪切粘度是材料的一个重要常数,它与材料的平均分子量、粘流活化能、结构等有关。当剪切速率超过某一临界剪切速率后,材料流动性质出现非牛顿性,剪切粘度(实际上是表观剪切粘度)随剪切速率的增大而下降,出现“剪切变稀”行为。这一区域是高分子材料加工的典型区域,也称为假塑性区,或非牛顿流动区,或剪切变稀区。当剪切速率非常高,即→∞时,剪切粘度又会趋于另一个定值η∞,称为无穷剪切粘度,这一区域有时称为第二牛顿区。这一区域通常

7、很难达到,因为在此之前流动已变得极不稳定,甚至破坏。※4、什么是幂律方程?其包含的内涵是什么?大多数聚合物液体为剪切变稀,即在剪切力作用下,粘度变小,基本符合幂律方程:式中,ηa-表观粘度;n为非牛顿指数,反映偏离牛顿行为的程度;-剪切速率内涵:反映高分子液体流动的剪切变稀※5、温度是如何影响高分子液体的粘度的?加工中如何利用?一般来讲,温度越高,聚合物液体粘度越小。高分子熔体的粘度与温度的关系可以用Arrhenius方程很好地描述,即:K为材料常数,R为摩尔气体常数,Eη为粘流活化能,J/mol。由上式可以

8、看出,温度升高,粘度下降。Eη是描述材料粘-温依赖性的物理量,它反映了材料流动的难易程度,更重要的反映了材料粘度随温度的变化的敏感性。Eη越大,则聚合物熔体粘度随温度变化而显著变化;反之,则反之。对Eη大的聚合物可以采用升高温度的办法来提高加工性,而对于Eη小的聚合物则不能一味地靠提高温度来降低加工粘度。※6、绝大多数高分子液体(溶液或熔体)为什么出现“剪切变稀”?(1)构象改变理论柔性链大分子在溶

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