简述聚合物熔体和溶液的普适流动曲线,说明η0和η∞的含义并以分子

题目

简述聚合物熔体和溶液的普适流动曲线,说明η0和η∞的含义并以分子链缠结的观点给以解释。

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第1题:

聚合物溶液可根据聚合物和低分子液体之间()的不同大致分为:稀溶液、浓溶液、凝胶等。

  • A、相对分子质量
  • B、浓度比
  • C、数量比
  • D、重量比

正确答案:C

第2题:

聚合物熔体不稳定流动


正确答案:聚合物熔体在挤出时,如果切应力超过一极限值时,熔体往往会出现不稳定流动,挤出物外表不再是光滑。有多种原因造成熔体的不稳定流动,其中熔体弹性是一个重要原因。对于高分子熔体,粘度高,粘滞阻力大,在较高的切变速率下,弹性形变增大,当弹性形变的储能达到或超过克服粘滞阻力的流动能量时,导致不稳定流动的发生。因此,把聚合物这种弹性形变储能引起的湍流称为高弹湍流。

第3题:

聚合物熔体的流动行为很复杂,成型中熔体的粘度()

A不是一个常数

B是一个常数

C其它


A

第4题:

简述高分子中支链长短对其熔体剪切粘度的影响,并说明原因。


正确答案: 1.对于短支链:支链分子的粘度比直链分子的粘度略低;
由于短支链的存在,使缠结的可能性减少,分子间距离增加,分子间作用力减小,支链越多越短,粘度就越低;
2.对于长支链:支链分子的粘度比直链分子的粘度高;
由于支链长度超过了可以产生缠结的临界分子量Mc的2-3倍,主链和支链都能形成缠结结构,粘度就大幅增加。

第5题:

聚合物挤出成型时,产生熔体破裂的原因是()。

  • A、熔体弹性应变回复不均匀
  • B、熔体粘度过小
  • C、大分子链取向程度低

正确答案:A

第6题:

影响聚合物熔体流动性的因素是什么?如何影响?


正确答案: (1)分子结构的影响:分子链越柔顺,粘流温度越低;而分子链越刚性,粘流温度越高。高分子的极性大,则粘流温度高。
(2)相对分子质量的影响:相对分子质量愈大,位移运动愈不易进行,粘流温度就要提高。从加工成型角度来看,成型温度愈高愈不利。在不影响制品基本性能要求的前提下,适当降低相对分子质量是很必要的。但应着重提出,由于聚合物相对分子质量分布的多分散性,所以实际上非晶聚合物没有明晰的粘流温度,而往往是一个较宽的软化区域,在此温度区域内,均易于流动,可进行成型加工。
(3)粘流温度与外力大小和外力作用的时间有关:外力增大提高链段沿外力方向向前跃迁的几率,使分子链的重心有效地发生位移,因此有外力对粘流温度的影响,对于选择成型压力是很有意义的。延长外力作用的时间也有助于高分子链产生粘性流动,增加外力作用的时间就相当于降低粘流温度。

第7题:

对聚合物熔体的粘性流动曲线划分区域,并标明区域名称及对应的粘度名称,解释区域内现象的产生原因。


正确答案: (1)第一牛顿区,零切粘度η0,解缠速度等于再缠结速度(2)假塑区,表观粘度ηa,解缠速度大于再缠结速度(3)第二牛顿区,极限粘度η∞,不存在缠结。

第8题:

影响聚合物熔体流动性的因素有哪些?


正确答案:影响聚合物熔体流动性的因素主要有:分子链的结构.分子量及其分布.温度.添加剂.外力作用情况等.

第9题:

聚合物相对分子质量越大,则熔体粘度越();对相同相对分子质量的聚合物而言,相对分子质量分布越宽,则熔体的零切粘度越()。


正确答案:大;大

第10题:

解释聚合物熔体离模膨胀原因,简述影响因素。


正确答案: 原因:高分子熔体的松弛:熔体入口模处产生纵向的速度梯度,沿着流动方向,在拉伸时,发生弹性形变,流出后就松弛掉。
影响因素:
1)口模长径比L/D一定,膨胀比B随剪切速率增加而增大
2)在低于临界的剪切速率下,离模膨胀比B随温度升高而降低
3)在低于发生熔体破裂的临界剪切应力τc下,膨胀比B随剪切应力τ的增加而增大,在高于τc时,B值则下降
4)当剪切速率恒定时,离模膨胀比B随口模长径比L/D的增大而减小;在L/D超过某一数值时B为常数
5)离模膨胀随熔体在口模内停留时间t呈指数关系减小。
6)离模膨胀随高聚物的品种和结构的不同而异
7)离模膨胀与口模入口的几何结构无关