資料介紹
在高分子材料諸多應(yīng)用中,作為結(jié)構(gòu)材料使用是其最常見、最重要的應(yīng)用。在許多領(lǐng)域,高分子材料已成為金屬、木材、陶瓷、玻璃等的代用品。
之所以如此,除去它具有制造加工便利、質(zhì)輕、耐化學(xué)腐蝕
等優(yōu)點外,還因為它具有較高的力學(xué)強度和韌性。
理論上,根據(jù)完全伸直鏈晶胞參數(shù)求得的聚乙烯最高理論強度達1.9x104MPa,是鋼絲的幾十倍。
? 實驗室中,已經(jīng)獲得高拉伸聚酰胺纖維在液氮中的最高實際強度達
2.3x103MPa。
為了評價高分子材料使用價值,揚長避短地利用、控制其強度和破壞規(guī)律,進而有目的地改善、提高材料性能,需要掌握高分子材料力學(xué)強度變化的宏觀規(guī)律和微觀機理。
? 本章一方面介紹描述高分子材料宏觀力學(xué)強度的物理量和演化規(guī)律;另一方面從分子結(jié)構(gòu)特點探討影響高分子材料力學(xué)強度的因素,為研制設(shè)計性能更佳的材料提供理論指導(dǎo)。鑒于高分子材料力學(xué)狀態(tài)的復(fù)雜性,以及力學(xué)狀態(tài)與外部環(huán)境條件密切相關(guān),高分子材料的力學(xué)強度和破壞形式也必然與材料的使用環(huán)境和使用條件有關(guān)。
之所以如此,除去它具有制造加工便利、質(zhì)輕、耐化學(xué)腐蝕
等優(yōu)點外,還因為它具有較高的力學(xué)強度和韌性。
理論上,根據(jù)完全伸直鏈晶胞參數(shù)求得的聚乙烯最高理論強度達1.9x104MPa,是鋼絲的幾十倍。
? 實驗室中,已經(jīng)獲得高拉伸聚酰胺纖維在液氮中的最高實際強度達
2.3x103MPa。
為了評價高分子材料使用價值,揚長避短地利用、控制其強度和破壞規(guī)律,進而有目的地改善、提高材料性能,需要掌握高分子材料力學(xué)強度變化的宏觀規(guī)律和微觀機理。
? 本章一方面介紹描述高分子材料宏觀力學(xué)強度的物理量和演化規(guī)律;另一方面從分子結(jié)構(gòu)特點探討影響高分子材料力學(xué)強度的因素,為研制設(shè)計性能更佳的材料提供理論指導(dǎo)。鑒于高分子材料力學(xué)狀態(tài)的復(fù)雜性,以及力學(xué)狀態(tài)與外部環(huán)境條件密切相關(guān),高分子材料的力學(xué)強度和破壞形式也必然與材料的使用環(huán)境和使用條件有關(guān)。
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