第二节高分子材料的高弹性和粘弹性本章第二、三节介绍高分子材料力学性能
力学性能分强度与形变两大块,强度指材料抵抗破坏的能力,如屈服强度、拉伸或压缩强度、抗冲击强度、弯曲强度等;形变指在平衡外力或外力矩作用下,材料形状或体积发生的变化
对于高分子材料而言,形变可按性质分为弹性形变、粘性形变、粘弹性形变来研究,其中弹性形变中包括普通弹性形变和高弹性形变两部分
高弹性和粘弹性是高分子材料最具特色的性质
迄今为止,所有材料中只有高分子材料具有高弹性
处于高弹态的橡胶类材料在小外力下就能发生100-1000%的大变形,而且形变可逆,这种宝贵性质使橡胶材料成为国防和民用工业的重要战略物资
高弹性源自于柔性大分子链因单键旋转引起的构象熵的改变,又称熵弹性
粘弹性是指高分子材料同时既具有弹性固体特性,又具有粘性流体特性,粘弹性结合产生了许多有趣的力学松弛现象,如应力松弛、蠕变、滞后损耗等行为
这些现象反映高分子运动的特点,既是研究材料结构、性能关系的关键问题,又对正确而有效地加工、使用聚合物材料有重要指导意义
一、高弹形变的特点及理论分析(一)高弹形变的一般特点与金属材料、无机非金属材料的形变相比,高分子材料的典型高弹形变有以下几方面特点
1、小应力作用下弹性形变很大,如拉应力作用下很容易伸长100%~1000%(对比普通金属弹性体的弹性形变不超过1%);弹性模量低,约10-1~10MPa(对比金属弹性模量,约104~105MPa)
2、升温时,高弹形变的弹性模量与温度成正比,即温度升高,弹性应力也随之升高,而普通弹性体的弹性模量随温度升高而下降
3、绝热拉伸(快速拉伸)时,材料会放热而使自身温度升高,金属材料则相反
4、高弹形变有力学松弛现象,而金属弹性体几乎无松弛现象
高弹形变的这些特点源自于发生高弹性形变的分子机理与普弹形变的分子机理有本质的不同
(二)平衡态高弹形变的热力学分析取原