Термодинамические свойства материалов


По сравнению со средними плотностями термопластов плотности эластомеров часто оказываются несколько выше, так как для практического применения в композиции на их основе добавляют больше наполнителей. Однако их плотности лежат в том же диапазоне, что и для термопластов. Удельная теплоемкость, теплопроводность и температуропроводность для обеих групп материалов сравнимы по порядку величин (табл. 7.1) [8].
Поскольку температуры переработки эластомеров намного выше их температур стеклования (Tg), можно ожидать, что различные изменения температуры при течении через каналы экструзионной головки вызовут соответствующие изменения характеристик материала [9]. Обычно при расчетах зависимостью термодинамических характеристик от температуры материала можно пренебречь, особенно если измерения характеристик проводились при средних температурах переработки. К тому же количество публикаций, содержащих термодинамические данные эластомерных материалов, крайне невелико. Для их получения часто требуются сложные и дорогие
Таблица 7.1. Диапазоны значений термодинамических параметров материала для термопластов и эластомеров [8] (данные в различной степени зависимы от температуры и давления)
|
измерительные методики и оборудование, поэтому работы в этом направлении предоставляют широкое поле деятельности для исследователей.