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Polimeri amorfi (Tg (temperatura di transizione vetrosa) (No transizione…
Polimeri amorfi
Tg (temperatura di transizione vetrosa)
Aumenta la mobilità delle catene che costituiscono il polimero
No transizione termodinamica, si CINETICA
No cambiamenti di atomi e molecole nello spazio
Vetroso >Tg > Gommoso > Fluido
Materiale fluido
La temperatura alla quale il materiale diventa fluido aumenta all'aumentare della lunghezza delle catene
La massa molecolare influisce sulla possibilità di formazione e sul numero di "agganciamenti" tra le catene
Entanglements
Da vetroso a gommoso PERDE TRE ordini di grandezza (da GPa a MPa) : :red_flag:
Struttura disordinata
Non reticolato
Tg < 23°C
Tamb stato Gommoso
Butadine-co-stirene
Polimeti termoplastici
APPLICAZIONI STRUTTURALI inferiori alla Tg
MAX Ta = Tg - 20°C NON STRUTTUALI
non mantengono la forma
MIN INFRANGIMENTO
Reticolata
Grado di reticolazione
AUMENTO del grado di reticolazione
TEMPERATURE INFERIORI
grado di reticolazione poco influente
Aumento del modulo del materiale nel campo di TEMPERATURA SUPERIORI alla temperatura di transizione vetrosa
diminuzione di libertà di movimento a lungo raggio
Correlata con la densità numerica numerica dei legami intermolecolari
Non può fluire
Massa molecolare può essere considerata infinita
Tg > 23°C (Tamb)
Polistirene
Tamb stato Vetroso
APPLICAZIONE STRUTTURALE (anche stato gommoso)
MAX Temperatura di degradazione termica
MIN T = Tg + 20°C
Temperatura
Determina il comportamento meccanico di un materiale
T << Tg VETROSO
Comportamento fragile
Snervamento per CRAZING
Modulo e sforzo di rottura elevati
Deformazione a rottura modesta
Rimuovendo il carico RECUPERO TOTALE
T < Tg
Snerva per scorrimento
Sforzo massimo si riduce
Aumenta la deformazione a rottura
ATENUAZIONE DEL COMPORTAMENTO FRAGILE
Rimuovendo il carico RECUPERO PARZIALE
T > Tg MATERIALE GOMMOSO
NON SNERVA
Modulo basso
Deformazione a rottura più elevata
Resistenza modesta
Rimuovendo il carico RECUPERO TOTALE SOLO SE RETICOLATO