24
развитого напряжения достигается предел и тело снижает сопротивление при
дальнейшем развитии деформации (рис. 11). Видно, что динамометрическая кривая
для кристаллического полимера аналогична по виду
кривой для стеклообразного
аморфного полимера выше температуры хрупкости. Сброс напряжения при этом
происходит также за счёт внутренних структурных перестроек, однако они
заключаются не только в
ориентации макромолекул, но и в рекристаллизации –
разрушении старых кристаллических структур и образовании более совершенных.
Максимальное значение напряжения так и называется пределом рекристаллизации. В
ходе рекристаллизации материал постепенно перестраивается в фибриллы,
перпендикулярные оси ориентации.
Рис. 11. Динамометрическая кривая кристаллического полимера
Термомеханическая кривая для кристаллических полимеров в связи с этим имеет
следующие особенности. При температуре стеклования
нагревание не приводит к
значительному изменению величины деформации при заданном значении силы
механического воздействия, значительное изменение величины деформации
происходит при превышении температуры плавления и
переходе тела в аморфное
состояние. После перехода в аморфное состояние можно наблюдать значения
деформации, характерные для высокоэластического или вязкотекучего состояния
полимера, в зависимости от соотношения его температур плавления и текучести.
Достарыңызбен бөлісу: