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100个高分子名词解释(下)

发布时间:2019-05-27 05-27 11:27 作者:康阜新材料

51. 多分散系数:重均分子量与数均分子量之比。


52. 依数性:加入溶质后溶剂的一些热力学参数变化仅与溶质分子数有关的性质。


53. 相对粘度:溶液粘度与溶剂粘度之比。


54. 增比粘度:溶液粘度比溶剂粘度的相对增量。


55. 粘数(比浓粘度):粘度的相对增量与浓度的比值。


56. 特性粘数(极限粘度):浓度趋于零时的粘数(比浓粘度)。


57. 分子量分布:聚合物中各个级分所占分数与分子量的关系。


58. 淋洗(出)体积:在色谱法检测或分离样品时,从试样进柱到被淋洗出来所接受到的淋出液总体积。


59. 松弛过程:高分子在受外场作用时从一个平衡态过渡到另一平衡态是需要时间达到过程。


60. 松弛时间:在外场作用下高分子某一物理量变化达到其总变化量的1/e时所需的时间。


61. 松弛时间谱:高聚物各种运动单元的松弛时间因长短不一而形成的一个分布。


62. 热机械曲线:在一恒力作用下,聚合物试样的形变(或模量)与温度的关系曲线。


63. 玻璃态:非晶态高分子处于普弹性(小可逆形变)的状态,即链段运动被冻结的状态。


64. 高弹态:非晶态高分子处于链段可运动,在外力作用下可以产生可逆大形变的状态。


65. 粘流态:高分子分子链间可以相对滑移,产生不可逆粘性流动的状态。


66. 玻璃化转变:玻璃态与高弹态之间的转变,是分子链间是否可以产生明显滑移的转变。


67. 粘流转变:高弹态与粘流态之间的转变,是分子链间是否可以产生明显滑移的转变。


68. 主级松弛:高分子链段运动冻结与否的转变引起的松弛,即玻璃化转变区的松弛。


69. 次级松弛:小于链段的一些运动单元冻结与否而产生的一系列在玻璃化温度以下的松弛。


70. 自由体积:液体或固体中未被分子占据的体积。


71. 牛顿流体:液体流动时,粘度不随剪切应力与剪切速度变化而变化的流体。


72. 宾汉流体(塑性流体):剪切应力需超过一定值(屈服应力)后才能流动的液体。


73. 假塑性流体(切力减稀流体):流动时表现粘度随剪切应力或剪切速率增加而逐渐下降的流体。


74. 胀熔体(切力增稠流体):流动时表现粘度随剪切应力或剪切速率增加而逐渐增大的流体。


75. 力学性能:材料在受力时产生形变或抗破损断裂的性能。


76. 形变性能:材料在受力时的变形特性,反映材料在破坏前的应力与应变的关系。


77. 断裂性能:材料在破裂时所承受的应力及其应变响应。


78. 应力:材料在受力时由于内部产生形变而导致的单位面积上抵抗外力的作用力。


79. 应变:材料在外力作用下产生的形变响应。


80. 泊松比:材料在拉伸变形时横向收缩率与纵向伸长率的比值。


81. 弹性模量:在外力作用下,材料抵抗变形的能力,是材料单位应变时的应力大小。


82. 弹性柔量:材料顺应外力而变形的能力,为单位应力下的应变量,即模量的倒数。


83. 屈服:在受到超过临界应力作用时,材料发生很大形变的现象。


84. 屈服应力:材料能产生很大形变时所承受的临界应力。


85. 屈服应变(伸长率):在受到超过临界应力作用时,材料会产生很大形变,临界点对应的应变。


86. 冷拉:玻璃态高分子在大应力作用下产生大形变的现象,升温后可回复。


87. 受迫高弹性:玻璃态高分子在大应力作用下由熵变导致的大形变,升温后可回复。


88. 冷流:玻璃态高分子在大应力作用下产生升高温度也不能回复形变的现象。


89. 脆点(脆化温度):在玻璃化温度以下,材料的屈服应力与断裂应力相等时的温度。


90. 脆性断裂:材料在屈服以前发生的断裂。


91. 韧性断裂:材料在屈服以后发生的断裂。


92. 普弹态:材料瞬时产生的由内能变化导致的可逆小形变的特性。


93. 熵弹态(高弹性):材料产生的由熵变导致的可逆大形变的特性。


94. 粘弹态:材料产生的可逆或部分可逆的大形变具有时间依赖性的特性。


95. 力学松弛:由分子运动的松弛特性导致的高分子力学性能也具有时间依赖性的特性。


96. 蠕变:在恒定的应力作用下,材料的形变随时间逐渐发展的现象。


97. 应力松弛:在恒定的应变下,材料的应力随时间逐渐降低的现象。


98. 滞后:在交变应力作用下,材料应变变化滞后于应力变化的现象。


99. 力学损耗(内耗):在交变应力作用下,材料每一拉伸一收缩循环时所损耗的能量。


100. 时温等效原理:对于分子运动和力学松弛现象,升高温度等效于延长观测时间。




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