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日本UBM動(dòng)態(tài)粘彈性測(cè)量原理

時(shí)間:2021/5/21閱讀:210
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日本UBM動(dòng)態(tài)粘彈性測(cè)量原理

概述

與在上一節(jié)(2.蠕變和應(yīng)力松弛)中給出恒定應(yīng)力或恒定應(yīng)變的靜態(tài)測(cè)量(圖1)相比,動(dòng)態(tài)粘彈性測(cè)量顯示施加到聚合物物體上的應(yīng)力和對(duì)應(yīng)于它是正弦曲線的..
圖2示出了動(dòng)態(tài)粘彈性測(cè)量的狀態(tài)。存在應(yīng)力和應(yīng)變相位(正弦波),并且可以從兩者的波形峰值與時(shí)間軸上的相位差(應(yīng)變延遲)之間的關(guān)系來(lái)測(cè)量對(duì)象的粘性和彈性元素。
另一方面,在靜態(tài)測(cè)量中,可以獲得延遲時(shí)間和松弛時(shí)間等粘度與彈性模量的比率,而無(wú)法獲得各個(gè)值。這是靜態(tài)和動(dòng)態(tài)測(cè)量之間的主要區(qū)別。通過改變給予物體的正弦波的頻率和溫度,物體響應(yīng)依賴于它們的趨勢(shì)就表現(xiàn)為彈性模量的連續(xù)變化。依賴趨勢(shì)的差異與對(duì)象的內(nèi)部結(jié)構(gòu)密切相關(guān),并且可以從測(cè)量數(shù)據(jù)中闡明基于對(duì)象的分子結(jié)構(gòu)的材料特性。

測(cè)量原理(當(dāng)樣品為薄膜形式時(shí))

  1. 通過施加載荷使樣品的兩端保持繃緊狀態(tài),以免松動(dòng)。
  2. 在這種狀態(tài)下,當(dāng)驅(qū)動(dòng)通過軸連接到樣品的激勵(lì)器時(shí),動(dòng)態(tài)應(yīng)力就會(huì)施加到樣品上。
  3. 通過驅(qū)動(dòng)激勵(lì)器將動(dòng)態(tài)應(yīng)力作為刺激施加到樣品上,作為響應(yīng),在樣品中產(chǎn)生動(dòng)態(tài)應(yīng)變。
  4. 當(dāng)動(dòng)態(tài)應(yīng)力和動(dòng)態(tài)應(yīng)變轉(zhuǎn)換成來(lái)自每個(gè)檢測(cè)器并輸出的電信號(hào)時(shí),兩個(gè)波形(相位)在時(shí)間軸上對(duì)齊。(圖2)
  5. 波形的應(yīng)力峰值與應(yīng)變峰值之比稱為動(dòng)態(tài)復(fù)彈性模量E *(Pa)。
  6. 動(dòng)態(tài)復(fù)彈性模量E *對(duì)應(yīng)于如圖4所示的向量直角三角形的斜邊,并且將相鄰側(cè)和相對(duì)側(cè)分別稱為存儲(chǔ)彈性模量E'和損耗彈性模量E'。
  7. 斜邊與相鄰邊之間的窄角δ是應(yīng)力波形與應(yīng)變波形之間的相位差。

?物質(zhì)狀態(tài)和相差

圖4中的關(guān)系可以看出,相位差δ出現(xiàn)在0到1 /4π(90°)的范圍內(nèi),當(dāng)接近0°時(shí)E''極小,而E'為當(dāng)接近90°時(shí),其極小。彈性模量E'是物質(zhì)受到外力進(jìn)入物質(zhì)時(shí)所產(chǎn)生的能量的組成部分,損耗彈性模量是物質(zhì)從物質(zhì)中逸出的部分。 E'越大,物質(zhì)越牢固,反之,E'越大,液體越多,但是,由于上述張力不能測(cè)量液體,因此,選擇通過剪切進(jìn)行測(cè)量。 ,選擇三種類型。剪切模量G * G'G“對(duì)應(yīng)于拉伸模量E * E'E”表示固體是彈性體,液體是粘性體,并且物質(zhì)的狀態(tài)為E'和E“相對(duì)較接近是粘彈性的。E” / E'=tanδ取決于損耗彈性模量E”,稱為損耗角正切。
 

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