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標題: 聚氨酯漆的應用
正文:
聚氨酯漆的應用在對比相同加工條油漆件下制備試樣的測試結果時仍需仔細考查聚合物的斷裂,特別是PVC的斷裂,高度依賴于試樣的幾何形狀、溫度以及載荷的模式和速率。聚合物的黏彈性使載荷速率成為其不同于金屬材料的一個關鍵變量。聚合物在低載荷速率作用下表現的更柔韌,而在高載荷速率作用下表現為脆性行為。涂料已經有大量的文獻對缺口狀態下塑料的抗沖擊行為進行了討論,其中測試對應的條件為高速和在缺口頂端施加三軸應力。材料在破壞區域或其附近要經歷一系列復雜的過程,可能包括分子鏈的變形、原纖的拔出、分子水平的斷裂、內部產生新界面醇酸調和漆、牽引和流動及局部生熱當塑料對沖擊載荷的響應表現為形變和流動時,就發生了剪切屈服。這種形變過程發生在與裂紋面約成45度角的方向上,并伴隨著大量的能量吸收。由于材料的形變不會產生微裂紋,事實上也觀察不到體積增加,這與銀紋化不同。因此剪切屈服是一個非膨脹破壞過程。剪切屈服傾向于發生在較韌性的半結晶性熱塑性塑料中,如PA、聚酯、PP和PVC。聚氨酯漆雙酚A型 PC例外,它是一個韌性的玻璃態聚合物,其薄壁制品的斷裂以韌性方式進行。通常塑料斷裂時以剪切屈服方式吸收的能量要高于銀紋方式吸收的玻璃態剛性聚合物往往更傾向于銀紋化斷裂,而剪切屈服更多出現在半結晶、更柔順的聚合物中主鏈次級轉變溫度的存在是斷裂條件下傾向于表現為韌性行為的聚合可剝漆物的典型特征。DMA分析中的次級轉變是由聚合物分子主鏈上鏈段單元的分子運動引起的,據認為這些運動可能構成了重要的能量耗散過程,并激發了剪切形變。PVC具有一個明顯的β轉變過程,雖然沒有雙酚防銹漆A型PC那樣明顯。因此,從這方面看,經過適當增韌的PVC往往傾向于發生剪切形變。
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