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文檔簡介
1、聚合物材料由于其優(yōu)良的性能,被廣泛的應用在人們的日常生活中,也受到了廣大科研者的關注。但了解聚合物結構與性能之間的復雜關系至今仍是科研界的一個難題。而AFM,SEM或者X射線衍射圖譜等傳統(tǒng)實驗方法或者只能觀察材料的局部形貌,或者只能獲取整體平均后的物理特性,很難更進一步的明確了解聚合物結構與性能之間的關系,而且這些方法都無法實現(xiàn)了解材料在受到外力發(fā)生形變過程中內部微觀結構變化,以及對形變過程中材料內部形態(tài)變化進行實時在線的觀測,而計算機
2、仿真可以解決以上難題,對聚合物形變過程內部結構進行實時觀察。
本文利用分子動力學方法研究了非晶線性聚合物形變過程中內部結構與性能之間的關系,并研究了時溫等效原理的適用范圍及影響因素,探究了溫度、應變速率、分子鏈長及鏈數(shù)、分子量分布、時間步長等因素對聚合物結構及力學性能的影響。實驗結果表明,非晶線性聚合物拉伸過程應力-應變曲線出現(xiàn)明顯的彈性形變、屈服、應變軟化、應力硬化區(qū)域,溫度和應變速率升高會使聚合物楊氏模量、屈服強度降低,同
3、時,溫度影響聚合物內部鍵長、鍵角、二面角的分布,溫度和應變速率對聚合物形變過程纏結點、取向度、回旋半徑等物理量產生極大的影響。此外,采用應力-應變曲線標準差的方法、能量分析的方法研究了時溫等效原理的適用范圍及影響因素,并利用這些方法研究了溫度和應變速率對力學性能的影響,實驗結果表明,非晶線性聚合物的擬合數(shù)據(jù)與WLF方程的適用范圍很好地吻合;同時,溫度和應變速率通過影響鍵長、鍵角、二面角和分子間作用力等結構因素來實現(xiàn)對宏觀力學性能的調控。
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