Образцы и параметры испытаний кристаллических термопластов


Важно сознавать, что при приготовлении образцов для испытаний размер частиц возрастает из-за коалесценции. Медленное охлаждение при компрессионном формовании может вести к увеличению размеров частиц. Этот эффект реже встречается при литье под давлением, но это метод может...



Параметры дисперсной фазы кристаллических термопластов


Большинство инженерных кристаллических полимеров чувствительны к надрезу, и будучи надрезанными, имеют высокую температуру хрупкопластичного перехода (см. табл. 25.1). При смешении каучука с кристаллическим полимером Tbd смещается в сторону низких температур.



Параметры матрицы кристаллических термопластов


Свойства текучести и разрушения кристаллических полимеров, а также механизмы их элементарной деформации рассмотрены в работах. Течение кристаллических полимеров сопровождается сильной перестройкой кристаллической морфологии. Сферолитно-ламеллярная структура разрушается и...



Смеси с кристаллическими полимерами


Деформация кристаллических полимеров рассматривалась во многих обзорах. Основные свойства наиболее важных кристаллических полимеров приведены в табл. 25. Большая часть этих полимеров не разрушается в испытании без надреза по Изоду, но при наличии разреза проявляют очень низкую работу



Формирование смеси для упрочнения кристаллических термопластов


Ударную вязкость материала можно повысить, подавляя крэйзы. Хороший баланс свойств достигается, когда ударная вязкость улучшается посредством диспергирования каучуковой фазы. Для деформационного поведения таких материалов очень существенна морфология смесей.