對于橡膠輸送帶粘彈現象,可以通過改變溫度其相當于進行時間周期的改變,例如要在室溫來觀察橡膠溫時的力學松弛現象,就可以通過增快形變速率或提高頻率的辦法實現,高分子的松弛過程短的可為幾秒,長者則可達幾個月甚或是幾年,因此可以說這是一個非常寬廣的松弛時間段,膠帶從樣品和實驗室設備的穩定方面來看,不可能在這樣長的時間進行觀察,于是,可以在較短的時間范圍內,測定不同溫度下的松弛數據和曲線,把各種溫度下所測得的松弛曲線,以某一溫度作為基準沿著時間坐標平移并進行疊加,便可以得到一條時間范圍內非常大的松弛曲線,這條線坤碩橡膠帶廠家稱之為主曲線,該主曲線可以覆蓋十多個數量級的時間,顯然在一個溫度下,直接實驗來測得這條曲線是不現實的;
時間與溫度等效原理的應用價值是在于通過時間和溫度的這種對應的關系,可對不同溫度或不同頻率下測得的粘度及彈性數據進行比較和換算,因為溫度不變時,皮帶橡膠頻率的變化介于頻率不變時溫度的某種變化,分子鏈柔性的影響對于柔性分子鏈的高分子聚合物來說,柔性過小則不易轉變為有序排列,也就不易結晶,傳送帶橡膠高分子聚合物的分子結構對結晶的影響是比較復雜的,即使是結構非常類似的同類高聚物,它們冷凍結晶的速度和伸長結晶的速度都不一樣,這可能是因為天然橡膠微觀結構整齊,相對分子質量較大,有極性的組分和有一部分天然雜質致使冷凍結晶速度較快,其熔點也較高,盡管如此,以上所述影響工業橡膠帶高分子聚合物結晶的三大因素仍然是環行運輸帶橡膠中最基本的因素;
另外工業輸送帶廠高分子聚合物在其晶態和玻璃態的高彈性形變發展過程中、在拉伸產生結晶和流動過程中、在接近斷裂時以及在進行某些種類的機械加工時,常常會遇到其分子結構發生很大的改變的情況,這種取向性是高分子聚合物的一個顯著特征,低分子物質,其結構如果是球向對稱的,而當分子的結構具有非球形時,或其電荷分布不對稱時,在電場或力場的作用下,分子則會沿著場的方向進行取向,對于高分子聚合物來說,由于分子結構為長鏈,分子又很不對稱,所以,高分子聚合物的取向就會表現得格外突出,分子的熱運動使分子活動活躍,并趨向于無序狀態,而取向則可使分子的有序性增加,因此若在取向過程中到達了平衡狀態,那么,外場越強溫度越低,高分子聚合物取向的程度就越大,但是,溫度過低,分子達到取向狀態又是很困難的,所以,在不平衡狀態下,取向的程度取決于分子在外場中存在的時間,如果尼龍輸送帶分子介質有粘度,溫度越低,粘度就越大,則所需的時間就越長,溫度低時,平衡取向度大,但達到平衡所需要的時間也就越長;
而對于柔性鏈分子來說,取向時有兩種結構單元的轉動:小的鏈段可以很快取向,大的鏈段取向較慢,于是使整個分子的取向就更慢,由此可見,有一系列取向速度各不相同的取向過程,而耐熱輸送帶橡膠低分子物質卻只有一個取向過程,在柔性鏈的高分子聚合物中,取向速度快的小鏈段,其轉動運動相當于高彈性,而取向速度慢的大鏈段或整個分子鏈的取向,就相當于粘性流動,對于剛性鏈分子來說,在取向時,整個分子都要轉動,雖然在外場中分子越長,推動分子轉動的力就越大,分子長度越長,則轉動就會越快,但是,在轉動時粘滯力也會隨之增大;
最后我們總的來說,高強度橡膠帶剛性鏈越長,分子鏈的轉動就越慢,甚至達到不能轉動的程度,即不易取向,同理,剛性鏈分子在取向之后也不容易解取向,橡膠是柔性鏈分子,所以,其分子鏈的取向容易進行,解取向也容易,選擇耐磨運輸帶分子鏈柔性不大的高聚物纖維素作織物,其目的就是為了防止其纖維紡成絲、織成布后的收縮,高分子聚合物的分子鏈取向之后,各種性能,包括物理,力學,光學、熱學及電性能等都會發生明顯的變化,由各向同性變為各向異性運動;
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