Способы определения тепло — и температуропроводности
Среди важнейших конструкционных материалов полимеры имеют наихудшую теплопроводность (табл. 10.1), что вызывает опасность накопления теплоты в изделиях, поэтому в полимерах, подвергающихся действию механической нагрузки, может накапливаться теплота и в связи с этим развиваться опасные процессы износа. Так как введение технического углерода в качестве наполнителя повышает теплопроводность, технические резины имеют
теплопроводность примерно в два раза большую, чем исходные кау - чуки.
Таблица 10.1. Теплопроводности % и тепло* емкости ср твердых тел и полимеров
|
Для определения коэффициентов тепло- и температуропроводности полимеров обычно применяются калориметрические методы. Выбор оптимального интервала рабочих температур позволяет исследовать полимеры как в твердом, так и в жидком (расплавленном) состояниях. Соответствующий интервал температур при определении коэффициентов теплопроводности составляет 293—500 К.
Рис. 10.2 |
з Вт А'мК |
Рис. 10.1
Рис. 10.1. Зависимости значений коэффициентов теплопроводности X от температуры для полиметилметакрилата (1) и полистирола (2)
Рис. 10.2. Зависимости значений коэффициентов теплопроводности от температуры для полипарахлорстирола (/) и полиортохлорстирола (2)
Установлено, что коэффициенты теплопроводности X аморфных полимеров (рис. 10.1, 10.2) с повышением температуры до - области стеклования увеличиваются, а у частично-кристаллических полимеров (рис. 10.3, 10.4) уменьшаются вплоть до температуры плавления. Следовательно, характер температурной зависимости X качественно согласуется с зависимостью X = f(T) для низкомолекулярного неметаллического образца, где теплопроводность, рассматривается как результат колебательных движений молекул. В диэлектриках механизм теплопроводности — это колебания атомов около положения равновесия в решетке, иначе говоря, тепловое движение в них связано с распространением плоских упругих воли, длины которых зависят от степени теплоизоляции и температуры. Эти упругие волны, распространяясь от горячей части полимера к холодной, переносят определенную порцию энергии и этим выравнивают температуру образца, что для кристаллических и аморфных полимеров происходит по-разному. Для первых
между упругими волнами (фононами) происходит обмен энергий, вследствие чего кристаллическая решетка отклоняется от строгой периодичности. Эти взаимодействия между волнами и обусловливают тепловое сопротивление. Упругие волны, распространяющиеся в твердом теле, испытывают многократное рассеяние на неоднородностях, создаваемых тепловым движением. Для кристаллического твердого тела, в котором атомы расположены регулярно
) Вт
з Вт }И‘К
Рис. 10.3 Рис. 10.4
Рис. 10.3. Зависимости значений коэффициентов теплопроводности от температуры для полиформальдегида (1) и изотактического полипропилена (2)
Рис. 10.4. Зависимости значений коэффициентов теплопроводности от температуры для полиэтилена высокой (/) и низкой (2) плотности
в пространстве, а межатомные силы считаются упругими, такие коллективные колебания принимают вид волн смещения, распространяющихся во всем объеме тела и связывающих отдельные атомы.