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储能模量的主曲线
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高分子聚合物热分析之动态热机械分析法(DMA)
由DMA可测出相位角tanδ、损耗模量E"与贮能模量E´随温度、频率或时间变化的曲线,不仅给出宽广的温度、频率范围的力学性能,还可以检测材料的玻璃化转
储能模量和耗散模量origin作图
通过高分子材料的粘弹性可预测材料的寿命和长期使用性能。材料动态性能曲线的绘制尽管有文献报道,但大多仅说明曲线平移得到某个温度下的主曲线,未说明如何平移及平移量。一些曲线平移软件能做出材料动态性能曲线,但作图随机性很大,平移量由作图
处理粘弹性材料动态力学测试数据的HavriliakNegami模型方法
图5材料A储能模量和损耗因子的频率拓展曲线 图6材料B储能模量和损耗因子的频率拓展曲线 5 温度平移函数和主曲线 log‰)=黼 为了在任意温度确定粘弹性材料的动态力学性能数据,需要获得材料的温度平移函数 (8)
在复合材料的 DMA 测试中选择最高优化的 方法和分析参数
域内储能模量呈台阶式下降,例 如玻璃化转变温度。模量可以改 变几个数量级(典型的聚合物为 三个数量级)。损耗模量在这个 区域显示为一个峰。峰温接近储 能模量曲线的拐点。
基于MHN复数模量模型的沥青玻璃化转变温度确定方法
摘要: 为了更方便地量化玻璃化转变温度,采用动态剪切流变仪测定了70#和90#基质沥青的黏弹性特征,并结合MHN复数模量主曲线模型,提出了用黏弹性参数直接计算玻璃化转变温度的方法.首先基于MHN模型,采用不同恒温条件下的动态剪切试验频率扫描数据,建立储能模量和损耗模量主曲线;然后计算损耗模
在复合材料的 DMA 测试中选择最高优化的 方法和分析参数
域内储能模量呈台阶式下降,例 如玻璃化转变温度。模量可以改 变几个数量级(典型的聚合物为 三个数量级)。损耗模量在这个 区域显示为一个峰。峰温接近储 能模量曲线的拐点。柔量曲线显示相似的行为。然 而,当损耗柔量显示峰的时候储 能柔量提高。
固体推进剂动态储能模量主曲线计算应力松弛模量
摘要: 基于一维线性粘弹性理论中动态储能模量与应力松弛模量的关系,导出了一种利用动态储能模量主曲线计算固体推进剂修正应力松弛模量的方法.通过两类固体推进剂修正应力松弛模量与实测应力松弛模量主曲线对比发现:虽然计算值大大高于实测值,但二者的比例系数随时间单调递减.根据这种
应用主曲线确定沥青混合料的粘弹性参数
现以35 数据为例,确定以上三种沥青混合料在不同温度下的动模量主曲线及相位角主曲线。拟合的动模量主曲线见图7~图9。 图7 AC-13动模量主曲线 中 文 U414 0 引言 沥青混合料的力学性质与温度及荷载作用频率密切相关。
华南理工大学张荣纯教授等《CHINESE JOURNAL OF
作者使用arrhenius公式对动态模量主曲线平移因子拟合,发现动态键含量的增加阻碍了链段的运动,导致其相对活化能随PBS含量的增加而增加,这与FFC NMR
固体推进剂动态储能模量主曲线计算应力松弛模量
基于一维线性粘弹性理论中动态储能模量与应力松弛模量的关系,导出了一种利用动态储能模量主曲线计算固体推进剂修正应力松弛模量的方法.通过两类固体推进剂修正应力松弛模
华南理工大学张荣纯教授等《CHINESE JOURNAL OF POLYMER SCIENCE》:固液转换弹性体交联结构与链段运动的
SLE及PBS的储能模量、损耗模量主曲线末端斜率均小于Maxwell模型预测值,这也进一步反映了体系的动力学不均匀性。主曲线平台模量随着PBS含量的增加减小,对应于更小的交联密度,这与MQ NMR的结果对应。
热分析基础应用系列之玻璃化转变温度(Tg)- DMA 方法测试-微信
DMA 即动态机械力学分析仪, 可以表征材料的黏弹性能。 不仅可以轻易得到不同体系的玻璃化转变温度,而且还可以得到样品完整的粘弹性参数,比如模量(包括复合模量 G*,储能模量G'',损耗模量 G" )、损耗因子 Tan 、粘度、应力-应变等诸多参数。
Macromolecules | 四川大学黄茜: 聚合物流体的拉伸流
如图2a所示,Z相同但浓度不同(即N e 不同)的五种聚苯乙烯溶液,其储能模量和损失模量对频率的曲线 在无量纲化处理后几乎彻底面重合,说明其线性流变行为相同,符合管子模型的预测。而在非线性流变
A framework for linear viscoelastic characterization of asphalt
利用储能模量和损耗模量试验数据确定的模型参数构建储能模量、损耗模量、动态模量和相角的主曲线。 然后通过建立数值模型生成松弛模量主曲线。 然后,根据其与连续弛豫光谱
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