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几乎使大多数聚合物经历所有这五类的上述力学性质。象聚醋酸乙
烯酯这样的聚合物,可以在两极地区很好地用于建筑物的结构方面,
而在赤道上它只能用仵软性的接触型粘合剂。对无定形(不结晶的)聚
合物,力学性质上最大的转变发生在玻璃化转变温度,这时相当于刚
性改变了约looo倍。分子链间的任何交联将使这一转变温度韭,高,
同时,象酚醛塑料转变温度很宽那样,在模量下降之前可能介入高聚
物的降解。聚合物中的结晶则形成一种过渡情况,通过结晶区域对链
运动的稳定限制作用而使聚合物保留某些刚性,只是当温度到达结晶
的熔点时才使刚性丧失。根据这些情况,我们不需要太多想象就可推
测填料的一般影响,尤其是当它能与自由运动的分子链产生某种特殊
作用时更是如此。
影响分子钝对应变作出响应的另一个因素是应变施加于聚合物上
的速度。当温度正好处在玻璃化转变温度以上时,应变速度的—*般影
响是址强的,此时形变速度的增大将使聚合物的表观模量增高,同时
也使聚合物变得更接近于出现脆性断裂。温度和应变速度两者所起的
综合效应,在聚合物的通常应用中所遇到的应力和应变的常规范围内
,对绝大部分聚合物的性质来说是极为重要的。至少对无定形聚合物
而言,这就是它们粘弹性本质的显现。因为分子链有限的自然松弛速
率,在给定温度下的指定聚合物内,它本身就是和链运动的时间谱密
切相关的一个可变的量。对于结晶聚合物,被安置在结晶区域内的分
子链运动受到限制,影响到它的整个松弛行为。因而,通过结晶区之
间的结构滑动产生一种新的时间依赖性的响应。通常能以许多方式观
察到这种粘弹特性。其中之一是所谓蠕变,它是在施加恒定的负荷下
聚合物试样不断随时间发展形变;
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