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    技術(shù)文章

    涂膜動(dòng)態(tài)粘彈性測(cè)量技術(shù)

    涂膜動(dòng)態(tài)粘彈性測(cè)量技術(shù)

    測(cè)量目的
    通過(guò)在不斷改變大氣溫度的同時(shí)對(duì)樣品施加動(dòng)態(tài)力,可以觀察到彈性模量的變化。在低溫下,固體薄膜隨著溫度的升高開(kāi)始軟化(玻璃化轉(zhuǎn)變),彈性模量降低。從溫度和彈性模量之間的關(guān)系曲線獲得用于推導(dǎo)涂膜結(jié)構(gòu)差異的信息。
    測(cè)量條件
    • 樣品形狀 寬度 5mm 厚度 0.05mm 有效長(zhǎng)度 15mm

    • 溫度范圍 -50-100℃

    • 升溫速度 3℃/min

    • 測(cè)量間隔 2°C

    • 測(cè)量頻率 10Hz

    • 測(cè)量模式拉

    • Dynamic Amplitude ± 0.01 to 0.09 mm (對(duì)應(yīng)于動(dòng)態(tài)應(yīng)變) Strain = 動(dòng)態(tài)片幅/有效長(zhǎng)度

    • 拉伸控制 負(fù)荷控制(以防止樣品松動(dòng)為目的)

    測(cè)量結(jié)果
    圖1中的E'(Pa)稱為儲(chǔ)能彈性模量,是物體產(chǎn)生應(yīng)變時(shí)的內(nèi)能增加成分。E'曲線高于 109 (Pa) 且平坦的溫度范圍表示該物體是固體。
    在固體的情況下,樣品 B、C 和 A 的順序存儲(chǔ)彈性模量較高,因此內(nèi)能的增加對(duì)應(yīng)于較大的順序。二的樣品C,E'從-50°C開(kāi)始逐漸下降(即使在這種狀態(tài)下也是固體),另外兩個(gè)物種是平坦的。
    樣品 C 被認(rèn)為在結(jié)構(gòu)上與其他樣品不同。
    10°C后,拐點(diǎn)按樣品A、C、B的順序顯示,E'的曲線向右呈陡峭的下坡。從這個(gè)拐點(diǎn)開(kāi)始,每個(gè)樣品都開(kāi)始玻璃化轉(zhuǎn)變,分子鏈的纏結(jié)開(kāi)始解開(kāi)。
    由于拐點(diǎn)后樣品A和B的斜率是平行的,因此認(rèn)為物體的成分相同,分子量不同。分子量越大,分子鏈的纏結(jié)越緊密,它們開(kāi)始解開(kāi)的溫度就越高。


    圖2中的E“(Pa)稱為損耗模量(作為熱量擴(kuò)散到物體外)。物體發(fā)生應(yīng)變時(shí)的損耗能量是一個(gè)分量。
    從開(kāi)始附近的溫度開(kāi)始玻璃化轉(zhuǎn)變,E"是上升,說(shuō)明能量損失增加。
    該曲線的峰值溫度稱為玻璃化轉(zhuǎn)變溫度。
    E"(能量損失)增加的原因是當(dāng)玻璃化轉(zhuǎn)變開(kāi)始時(shí),分子鏈的凝集結(jié)構(gòu)逐漸釋放,物體因外力而應(yīng)變?cè)黾拥内厔?shì)變?yōu)橐驊?yīng)變引起的能量損失...
    由于分子鏈的解纏結(jié),到達(dá)E"峰后的下降斜率從玻璃化轉(zhuǎn)變開(kāi)始在一定程度上降低,與應(yīng)變相關(guān)的總能量變小,因此能量損失也取決于它。它在收益中減少了


    。tan[delta 被稱為圖 3 的損耗正切,假設(shè)一個(gè)直角三角形的 tan(正切),損耗模量 E"(上述兩個(gè)能量分量的 Pa 為銳角)對(duì)應(yīng)于對(duì)邊,存儲(chǔ)彈性E'(Pa)對(duì)應(yīng)于相鄰邊。因此,tanδ=E"/E'。
    每個(gè)樣品的tanδ峰表明E"與E'的比值最大。整理圖 1 到 3
    1. tan δ 上升的開(kāi)始伴隨著 E 上升的開(kāi)始"

    2. 在 E" 峰值溫度,tan δ 仍在上升。

    3. 在E“峰值溫度和tanδ峰值溫度之間,E"的向下斜率小于E'的斜率。

    4. 從 tanδ 峰(折回)來(lái)看,E' 的斜率大于 E' 的斜率。

    由于tanδ的曲線取決于E"(模量損失)的曲線,所以稱為損失正切或損失系數(shù)。損失能量的增加對(duì)應(yīng)于物體的粘度。增加之前,損失能量非常小該
    較大的正切δ峰,(最大E“和E'的比率的值)的能量損失的比例越大,從而使該對(duì)象是在該溫度下,它趨向于更粘稠。粘度的強(qiáng)烈趨勢(shì)意味著能量損失分量的程度大于存儲(chǔ)能量分量的程度。
    能量損失也稱為吸收能量,吸收能量比越大阻尼特性越高。



    測(cè)量條件
    1) 型號(hào):Rheogel-E4000
    2) 測(cè)量方法:動(dòng)態(tài)粘彈性測(cè)量
    施加到樣品上的動(dòng)態(tài)(正弦振動(dòng))應(yīng)力和應(yīng)變產(chǎn)生的能量中,熱量和內(nèi)能的每個(gè)分量都被引導(dǎo)為粘度和彈性。
    3)模式:溫度依賴性 查看
    樣品的粘度和彈性在任意溫度范圍內(nèi)分散的狀態(tài)。
    4)溫度范圍(℃):-100-100
    5)溫升率(℃/min):3
    6)測(cè)量間隔(℃):2
    7)頻率(赫茲):1 秒內(nèi)產(chǎn)生 10 個(gè)正弦頻率
    8) 量具:
    抓住張力膜樣樣品的兩端
    9)樣品形狀(mm):寬5厚1長(zhǎng)30
    項(xiàng)目(圖1、圖2、圖3)
    1) E'(Pa):儲(chǔ)存(垂直)模量
    由動(dòng)態(tài)應(yīng)力和應(yīng)變產(chǎn)生的樣品的內(nèi)能。
    單位是從相同能量和體積應(yīng)變之間的關(guān)系中獲得的應(yīng)力。
    2)E"(帕):損失(垂直)模量
    樣品的熱能由動(dòng)態(tài)應(yīng)力和應(yīng)變產(chǎn)生。
    單位是從相同能量和體積應(yīng)變之間的關(guān)系中獲得的應(yīng)力。
    3) tanδ:損耗系數(shù)
    E"與E'之比
    4)溫度(℃):樣品周圍大氣溫度
    恒速上升(3℃/min)


      

     



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