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100個高分子名詞解釋(下)

發布時間:2019-05-27 05-27 11:27 作者:康阜新材料

51. 多分散系數:重均分子量與數均分子量之比。


52. 依數性:加入溶質后溶劑的一些熱力學參數變化僅與溶質分子數有關的性質。


53. 相對粘度:溶液粘度與溶劑粘度之比。


54. 增比粘度:溶液粘度比溶劑粘度的相對增量。


55. 粘數(比濃粘度):粘度的相對增量與濃度的比值。


56. 特性粘數(極限粘度):濃度趨于零時的粘數(比濃粘度)。


57. 分子量分布:聚合物中各個級分所占分數與分子量的關系。


58. 淋洗(出)體積:在色譜法檢測或分離樣品時,從試樣進柱到被淋洗出來所接受到的淋出液總體積。


59. 松弛過程:高分子在受外場作用時從一個平衡態過渡到另一平衡態是需要時間達到過程。


60. 松弛時間:在外場作用下高分子某一物理量變化達到其總變化量的1/e時所需的時間。


61. 松弛時間譜:高聚物各種運動單元的松弛時間因長短不一而形成的一個分布。


62. 熱機械曲線:在一恒力作用下,聚合物試樣的形變(或模量)與溫度的關系曲線。


63. 玻璃態:非晶態高分子處于普彈性(小可逆形變)的狀態,即鏈段運動被凍結的狀態。


64. 高彈態:非晶態高分子處于鏈段可運動,在外力作用下可以產生可逆大形變的狀態。


65. 粘流態:高分子分子鏈間可以相對滑移,產生不可逆粘性流動的狀態。


66. 玻璃化轉變:玻璃態與高彈態之間的轉變,是分子鏈間是否可以產生明顯滑移的轉變。


67. 粘流轉變:高彈態與粘流態之間的轉變,是分子鏈間是否可以產生明顯滑移的轉變。


68. 主級松弛:高分子鏈段運動凍結與否的轉變引起的松弛,即玻璃化轉變區的松弛。


69. 次級松弛:小于鏈段的一些運動單元凍結與否而產生的一系列在玻璃化溫度以下的松弛。


70. 自由體積:液體或固體中未被分子占據的體積。


71. 牛頓流體:液體流動時,粘度不隨剪切應力與剪切速度變化而變化的流體。


72. 賓漢流體(塑性流體):剪切應力需超過一定值(屈服應力)后才能流動的液體。


73. 假塑性流體(切力減稀流體):流動時表現粘度隨剪切應力或剪切速率增加而逐漸下降的流體。


74. 脹熔體(切力增稠流體):流動時表現粘度隨剪切應力或剪切速率增加而逐漸增大的流體。


75. 力學性能:材料在受力時產生形變或抗破損斷裂的性能。


76. 形變性能:材料在受力時的變形特性,反映材料在破壞前的應力與應變的關系。


77. 斷裂性能:材料在破裂時所承受的應力及其應變響應。


78. 應力:材料在受力時由于內部產生形變而導致的單位面積上抵抗外力的作用力。


79. 應變:材料在外力作用下產生的形變響應。


80. 泊松比:材料在拉伸變形時橫向收縮率與縱向伸長率的比值。


81. 彈性模量:在外力作用下,材料抵抗變形的能力,是材料單位應變時的應力大小。


82. 彈性柔量:材料順應外力而變形的能力,為單位應力下的應變量,即模量的倒數。


83. 屈服:在受到超過臨界應力作用時,材料發生很大形變的現象。


84. 屈服應力:材料能產生很大形變時所承受的臨界應力。


85. 屈服應變(伸長率):在受到超過臨界應力作用時,材料會產生很大形變,臨界點對應的應變。


86. 冷拉:玻璃態高分子在大應力作用下產生大形變的現象,升溫后可回復。


87. 受迫高彈性:玻璃態高分子在大應力作用下由熵變導致的大形變,升溫后可回復。


88. 冷流:玻璃態高分子在大應力作用下產生升高溫度也不能回復形變的現象。


89. 脆點(脆化溫度):在玻璃化溫度以下,材料的屈服應力與斷裂應力相等時的溫度。


90. 脆性斷裂:材料在屈服以前發生的斷裂。


91. 韌性斷裂:材料在屈服以后發生的斷裂。


92. 普彈態:材料瞬時產生的由內能變化導致的可逆小形變的特性。


93. 熵彈態(高彈性):材料產生的由熵變導致的可逆大形變的特性。


94. 粘彈態:材料產生的可逆或部分可逆的大形變具有時間依賴性的特性。


95. 力學松弛:由分子運動的松弛特性導致的高分子力學性能也具有時間依賴性的特性。


96. 蠕變:在恒定的應力作用下,材料的形變隨時間逐漸發展的現象。


97. 應力松弛:在恒定的應變下,材料的應力隨時間逐漸降低的現象。


98. 滯后:在交變應力作用下,材料應變變化滯后于應力變化的現象。


99. 力學損耗(內耗):在交變應力作用下,材料每一拉伸一收縮循環時所損耗的能量。


100. 時溫等效原理:對于分子運動和力學松弛現象,升高溫度等效于延長觀測時間。




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