Теплофизические свойства
К. теплофизкческим свойствам относится теплопроводноеrf>„ температуропроводность, теплоемкость, тепловое расширение. Эти показатели используются при определении термодинамических характеристик полимеров (энтальпии, свободной энергии, энтропии), при изучении физических процессов (плавлении, кристаллизации, стеклования и других структурных превращений). а также при тепловых расчетах в процессе переработки пластмасс в изделия.
Для оценки поведения полимерного материала при повышенных или пониженных температурах и условиях эксплуатации определяют их теплостойкость н морозостойкость. Эта тсплофн - зкчсскнс показатели позволяют ориентировочно определить верхний и нижний допустимые пределы температур применения материала.
Теплостойкость характеризует способность материала не размягчаться при повышении температуры при действии постоянной нагрузки. Количественной характеристикой теплостойкости является температура, при которой в условиях действия постоянной нагрузки деформация образна не превышает некоторого значения.
.Теплостойкость определяют по методу Мартенса и методу Пика на воздухе и в жидкой среде, а также по температуре изгиба образца полимерного материала под нагрузкой.
Метод Мартенса заключается и определении температуры, при которой консолыю закрепленный образец, под действием изгибающей нагрузки при повышении температуры с определенной скоростью деформируется на 6 мм. Метод Мартенса обычно применяют для испытания реактопластов, а также пластмасс с теплостойкостью не ниже -!0СС.
Метод Вика заключается в определении температуры, при которой игла наконечника вдавливается в образец на глубину I мм под действием постоянной нагрузки и нагревании с определенной скоростью. Испытание можно проводить на воздухе и в жидкой среде. Испытание на воздухе предназначается для пластмасс с температурой размягчения выше 200"С, а также для пластмасс, нестойких к действию жидких сред.
Метод определения температуры изгиба под нагрузкой (стандарт ИСО) заключается в определении температуры, при которой образец изгибается на определенную величину при принятых режимах нагружения и скорости нагревания.
Значения теплостойкости (в СС) для некоторых промышленных термопластов приведены ниже:
По Ник» |
По Мар-гемч’У 65—70 |
90- 95 |
(50—80 115—125 80 |
105— J15 150—160 |
Поливинил хлорат ненластифиии- 1>оваш;иТ Полами г и л метакр плат Поликарбонат Полистирол |
В условиях эксплуатации теплостойкость зависит от приложенной нагрузки и деятельности ее воздействия. Ее можно повысить путем усиления меж - и внутримолекулярного взаимодействия за счет насыщения макромолекулы полярными группами, ароматическими ядрами, конденсированными циклами, упорядочением структуры, созданием поперечных химических связей и увеличением степени сшивания, введением активных наполнителей к другими способами.
Морозостойкость характеризует способность полимеров сохранять свои эксплуатационные свойства при пониженных температурах.
Б зависимости от условий работы материала н его свойств критерием морозостойкости могут служить различные характеристики. Обычно в качестве такого критерия используют температуру хрупкости полимера. Температура хрупкости—показатель. характеризующий способность материала разрушаться под действием нагрузки при пониженных температурах.
Для практических целей важна не только температурная граница морозостойкости, по н степень сохранения тех или иных свойств при данной низкой температуре по сравнению с этими же свойствами при комнатной температуре — коэффициент морозостойкости.
Температуру хрупкости определяют на приборе Г1ХП-1, и котором предусмотрено различное расположение образцов: сложение образца петлей и его сжатие; консольный изгиб образца, а также смятие цилиндра из пленки вдоль продольной оси или обматывание покруг стержня по винтовой линии. При этом за температуру хрупкости принимают температуру, при которой разрушается 50% образцов, взятых для испытания.
На практике морозостойкость выражают также способностью материала выдерживать без растрескивания разовое охлаждение до заданной температуры в течение определенного времени.
Значение температуры .хрупкости существенно влияет на нижнюю границу температурной области практического использования твердых полимеров. Температуры хрупкости (в еС) некоторых промышленных полимеров приведены ниже:
TOC o "1-5" h z Полиэтилен —S0 Фторопласт-4 —-289
Полипропилен —20 Поликарбонат —НЮ
Полиформальдегид —40 Полистирол —00
Полиамиды —30