RU2031359C1 - Способ определения степени полимеризации в полимерном изделии - Google Patents

Способ определения степени полимеризации в полимерном изделии Download PDF

Info

Publication number
RU2031359C1
RU2031359C1 SU4765795A RU2031359C1 RU 2031359 C1 RU2031359 C1 RU 2031359C1 SU 4765795 A SU4765795 A SU 4765795A RU 2031359 C1 RU2031359 C1 RU 2031359C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
polymerization
degree
room temperature
optical sensitivity
sample
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
И.И. Демидова
Original Assignee
Санкт-Петербургский государственный университет
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Санкт-Петербургский государственный университет filed Critical Санкт-Петербургский государственный университет
Priority to SU4765795 priority Critical patent/RU2031359C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2031359C1 publication Critical patent/RU2031359C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Применение: контроль качества при изготовлении изделий из прозрачных полимерных материалов. Сущность изобретения: контроль степени полимеризации прозчного изделия осуществляют дважды нагружая образец, просвечивая его поляризованным светом, измеряя оптическое двупреломление и определяя коэффициент оптической чувствительности. При этом первый код нагрузка и измерение производится при комнатной температуре сразу после кратковременного нагрева до температуры отверждения изделия. Если коэффициент оптической чувствительности повысился, то степень полимеризации недостаточна, а если не изменился, то степень полимеризации достаточна. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области определения степени полимеризации полимерного материала в изделии поляризационно-оптическим методом, т.е. к физико-химической механике материалов, и может быть использовано для определения отвержденности материала при его изготовлении по различным технологиям.
Цель изобретения - повышение надежности контроля за состоянием материала по измеренным значениям коэффициента оптической чувствительности (КОЧ).
Сущность способа заключается в определении степени полимеризации полимерного материала в изделии путем сравнения значений КОЧ Со для полимерного материала, полученных до и после нагревания и охлаждения образца из этого материала.
На чертеже приведен график зависимости двупреломления и напряжений.
Значение КОЧ Со может зависеть от степени полимеризации материала, так как в недоотвержденном материале молекулярная сетка сформирована частично и существуют свободные радикалы, влияющие на анизотропию полимерной сетки. При дополнительном нагревании выше температуры изготовления изделия происходит более полная сшивка материала. Поэтому значение КОЧ изменяется, как правило, под модулю, величина КОЧ увеличивается. В качестве образцов можно выбирать любую модель, для которой известно напряженное состояние и независящее от механических характеристик.
Способ осуществляют следующим образом.
Из исследуемого полимерного материала вырезают образец, который нагружают постоянной силой при комнатной температуре, после чего просвечивают образец поляризованным светом, измеряют двупреломление и определяют коэффициент оптической чувствительности Со после разгрузки при комнатной температуре, образец нагревают до температуры, превышающей максимальную температуру изготовления полимерного изделия, повторно определяют КОЧ Со I и по соотношению величин КОЧ Со и Со I судят о степени полимеризации полимерного материала в изделии, причем при Соо I судят о недостаточности отверждения полимерного материала, при Соо I судят о наличии достаточного отверждения.
П р и м е р. Исследование эпоксидного полимерного материала ЭД. В качестве образцов были взяты круглые диски (диаметр d=50 мм, толщина h=3 мм), изготовленные из эпоксидного компаунда горячего отверждения (ЭХД+МГГФА+ 30% ДЭГ) и прошедшие на второй стадии отверждения различные режимы, т.е. модели I и II были нагреты до разных температур (для модели I Тmax 1=135oC, для модели II - Tmax 2=140oC). При То=22оС эти модели были нагружены сосредоточенными силами Рi приложенными по диаметру так, что разность напряжений в центре σххуу
Figure 00000001
10 МПа, и результаты измерений двупреломления δ˙cos2φ в центре диска в зависимости от напряжений приведены на чертеже (кривая 1 - для модели I, кривая 2 - для модели II) и определены КОЧ Со1=16˙10-6 1/МПа, Со2= 20 ˙10-6 1/МПа. Если модели I и II нагреть до температуры Тmaxmax 2 Tmax= 150oC, охладить по известным режимам, а затем нагрузить при То, то результаты измерения двупреломления ( δ˙cos2φ , σxxyy) для двух моделей, как видно из чертежа (кривая 3), совпадут Со 1=27 ˙10-6 1/МПа.
Из этих исследований можно сделать следующие выводы: во-первых, материал моделей I и II был недоотвержден, во-вторых, степень полимеризации материала модели I меньше степени полимеризации модели II. Результаты химического анализа подтвердили полученные результаты: для модели I степень полимеризации κ1=0,66, а для модели II κ2=0,83.

Claims (1)

  1. СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ В ПОЛИМЕРНОМ ИЗДЕЛИИ, заключающийся в том, что из исследуемого полимерного изделия вырезают образец, нагружают образец постоянной силой при комнатной температуре, после чего, просвечивают поляризованным светом, измеряют двупреломление, определяют коэффициент оптической чувствительности Cо и разгружают при комнатной температуре, отличающийся тем, что, с целью повышения надежности измерений, после разгрузки при комнатной температуре образец нагревают до температуры, превышающей максимальную температуру, при которой производилось отверждение полимерного изделия, охлаждают до комнатной температуры, повторно определяют коэффициент оптической чувствительности C 1 o , а о степени полимеризации полимерного материала судят при сравнении измеренных коэффициентов оптической чувствительности, причем при Co<C 1 o степень полимеризации недостаточна, при Co=C 1 o достаточна.
SU4765795 1989-12-07 1989-12-07 Способ определения степени полимеризации в полимерном изделии RU2031359C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4765795 RU2031359C1 (ru) 1989-12-07 1989-12-07 Способ определения степени полимеризации в полимерном изделии

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4765795 RU2031359C1 (ru) 1989-12-07 1989-12-07 Способ определения степени полимеризации в полимерном изделии

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2031359C1 true RU2031359C1 (ru) 1995-03-20

Family

ID=21482974

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4765795 RU2031359C1 (ru) 1989-12-07 1989-12-07 Способ определения степени полимеризации в полимерном изделии

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2031359C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Латыш Э.Г. и др. Материалы на основе эпоксидных смол для поляризационно-оптического метода исследования напряжений. Исследования и подсчет напряжений в деталях машин и конструкциях. М.: Наука, 1986, с.26. Оптические методы механики деформируемого тела. М.: Наука, 1973. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Shultz et al. Thermo‐optical and differential scanning calorimetric observations of mobility transitions in polystyrene‐poly (2, 6‐dimethyl‐1, 4‐phenylene oxide) blends
Pospori et al. Thermal and chemical treatment of polymer optical fiber Bragg grating sensors for enhanced mechanical sensitivity
US6672759B2 (en) Method for accounting for clamp expansion in a coefficient of thermal expansion measurement
RU2031359C1 (ru) Способ определения степени полимеризации в полимерном изделии
Ladizesky et al. Determination of Poisson's ratio and Young's modulus of low-density polyethylene
Quatravaux et al. Experimental characterization of the volume strain of poly (vinylidene fluoride) in the region of homogeneous plastic deformation
Fisher et al. Nondestructive inspection of graphite-epoxy composites for heat damage using laser-induced fluorescence
Famsworth et al. Variable frequency microwave curing of photosensitive polyimides
Luongo Ultraviolet determination of additives in polyethylene
Di Cesare et al. Tearing behaviour of two types of leather: A comparative study carried out at the local scale using the full kinematic and thermal field measurement techniques
JP2742450B2 (ja) 紫外線硬化型樹脂の硬化度測定方法
Iacopi et al. Residual stress, aging, and fatigue fracture in injection molded glassy polymers I. Polystyrene
Geimer et al. Resin characterization
SU1714472A1 (ru) Способ определени содержани летучих компонентов в неотвержденном препреге
SU873032A1 (ru) Способ подготовки образца дл исследовани на крутильном ма тнике
US4145912A (en) Method and apparatus for measuring visco-elasticity of composite sheet material
SU888000A1 (ru) Способ определени стойкости полимерных материалов к растрескиванию
SU1052999A1 (ru) Способ определени степени сшивки молекул термореактивных полимеров
RU2073231C1 (ru) Способ определения коэффициента термического расширения твердых тел
KR970066553A (ko) 노화도 측정용 수지 시험 방법 및 장치
RU2051379C1 (ru) Способ определения коэффициента линейного расширения анизотропного композиционного материала в конструкции
RU2011182C1 (ru) Способ определения предела прочности материала
SU563593A1 (ru) Способ неразрушающего контрол прочности изделий из полимерных композиционных материалов
SU1087814A1 (ru) Способ определени степени подвулканизации резиновых смесей
SU1113716A1 (ru) Способ оценки степени структурировани поверхностного сло поливинилбутирал