(1)测试环境。
按照高分子排列的有序性,固态高分子聚合物可分为结晶态、非结晶态和取向态。绝大多数结晶高聚物都是半结晶聚合物,既有结晶部分也有无定型部分,所不同的是结晶程度不同而已。
聚合物分子链越长,其构象越多,当温度升高时,由于热运动,分子链构象变化也越快,聚合物内聚度下降。高聚物的某些性能(如力学性能、电学性能、阻隔性能)很大程度上与温度相关,而且这些相关性在聚合物发生聚集态转变时表现尤为突出。
例如对于力学性能中拉伸性能的测试,热塑性树脂的应力一应变曲线(高分子材料力学性能的重要指标)会随着温度上升,从硬脆性向黏弹性转移。结晶性高分子随温度变化伸长率在1%一1000%范围内有很大的变化,拉伸强度在10倍以内变化。对于吸水率小的塑料,试验受湿度的影响不显著;对聚酰胺那样吸水性强的材料,由于吸水,应力一应变曲线变化显著,这些水分子起到了聚酰胺分子增塑剂的作用,使材料软化。
又如材料的冲击性能测试依赖于温度。在低温下,冲击强度急剧降低;相反在较高的测试温度下,冲击强度有明显的提高;其冲击强度均随温度的降低而降低。湿度对材料的冲击强度也有影响,如尼龙类塑料在湿度较大时,其冲击强度大大增加,在绝对干燥的状态下冲击强度很低。
试验环境的温湿度控制情况对试样的阻隔性测试有明显的影响,尤其是温度对阻隔性测试的影响最为显著,一般来讲,湿度对材料性质的影响不像温度波动那么明显(吸湿性材料除外),因此可不对环境湿度做过多要求,通常状况下仅控制试验环境的温度就可以了。
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