|
Разрушение полимеров |
Кауш Г. |
год издания — 1981, кол-во страниц — 440, тираж — 3000, язык — русский, тип обложки — твёрд. 7Б, масса книги — 500 гр., издательство — Мир |
|
цена: 1000.00 руб | | | | |
|
Сохранность книги — хорошая
H. H. Kausch POLYMER FRACTURE
Springer Verlag, 1978
Пер. с англ. к-та ф.-м. наук В. И. Участкина
Формат 60x90 1/16. Бумага типографская №2. Печать высокая |
ключевые слова — разрушен, деформир, полимер, межмолекуляр, трещин, эластомер, деформац, надмолекул, аморфн, кристаллит, вязкоупруг, эйринг, тобольск, сяо-кауш, готлиб, добродумов, буше-халпин, вандерваальс, ползучест, усталост, нагружен, механохим |
В монографии учёного из Швейцарии рассматриваются природа и закономерности разрушения, а также деформирования полимеров. Материал изложен с позиций механики твёрдого тела и физики процесса разрушения химических и межмолекулярных связей.
Исследовано поведение отдельных цепей и их совокупностей на микро- и макроуровнях при кратковременном и длительном нагружении полимера. Рассмотрены физико-химические процессы в полимерах в механическом поле. Показана эффективность применения современных инструментальных методов для анализа поведения полимеров под нагрузкой.
Автор обобщил обширную оригинальную литературу, включая фундаментальные работы советских учёных.
Для специалистов в области физики, физикохимии и материаловедения полимеров.
В последние годы значительно возрос интерес к кинетической теории разрушения полимеров, основанной на изучении физических и физико-химических процессов, вызываемых действием статических, ударных и периодических нагрузок. Глубокое изучение этих процессов позволит научно подойти к созданию новых высокопрочных полимерных материалов и способов их защиты от разрушения под действием различных видов нагрузок. В предлагаемой монографии проф. Г. Кауша, являющегося руководителем лаборатории полимеров отдела Высшей политехнической школы в Лозанне, систематизированы и обобщены результаты многочисленных исследований, включая основополагающие советские работы школы акад. С. Н. Журкова.
Значительное внимание в книге уделено физическим процессам разрыва химических и межмолекулярных связей, вызываемым силовым и температурным воздействиями во времени и приводящим к образованию и развитию трещин. Поэтому разрушение полимеров зависит как от величины напряжения и температуры, так и от времени. Отсюда взаимосвязь допустимых границ напряжений, температур и времён их действия. Каждую из этих границ можно расширить за счёт сужения любой другой.
Используя спектроскопические методы исследования, автор рассматривает вопросы идентификации спектров свободных радикалов, образующихся при механических воздействиях. Для анализа структуры полимеров и явлений, происходящих в них под нагрузкой, применяются хорошо зарекомендовавшие себя методы электронного парамагнитного и ядерного магнитного резонансов, современной голографии, а также электронная микроскопия, масс-спектрометрия и малоугловое рентгеновское рассеяние. Совокупное применение этих методов показало, что механическое разрушение полимеров происходит при совместном действии внешней силы и теплового движения.
Большая часть приведённых экспериментальных материалов касается природы разрушения твёрдых полимеров при действии длительных статических нагрузок. Кроме того, в книге рассмотрено влияние кратковременного растяжения, одновременного действия растяжения и изгиба, а также периодических воздействий как на твёрдые полимеры, так и на эластомеры. Основной текст хорошо иллюстрирован обширным фактическим материалом, сопровождаемым фотографиями образцов разрушения различных полимеров. Приведённые в книге данные могут быть использованы для оценки и прогноза прочности и долговечности существующих и вновь создаваемых полимерных материалов. Монография содержит довольно хорошо подобранную библиографию книг и статей по главам, что позволит читателю глубже ознакомиться с интересующими его вопросами. Издание книги на русском языке представляет значительный интерес для советских специалистов, занимающихся разработкой, изготовлением, переработкой и применением полимеров и полимерных материалов.
ПРЕДИСЛОВИЕ РЕДАКТОРА ПЕРЕВОДА
д-р ф.-м. наук С. Б. Ратнер
Эта книга могла бы также иметь название «Кинетическая теория разрушения полимеров». Однако термин «кинетическая теория» нуждается в определении или по крайней мере некотором пояснении. В кинетической теории детально рассматривается влияние дискретности материи, движения и физических свойств молекул на макроскопическое поведение ансамбля в газообразном или другом состоянии вещества. В кинетической теории прочности приходится дополнительно учитывать упругие и неупругие деформации, химические реакции и физические процессы, типы различных этапов разрушения и их последовательность.
За последние 15 лет в этих областях достигнут значительный прогресс. Интенсивно проводились исследования деформирования и разрыва молекулярных цепей, кристаллов и морфологических структур. Выяснению влияния этих процессов на прочность полимерных материалов особенно способствовали разработка и применение спектроскопических методов (ЭПР, ИКС) и методов механики разрушения. Цель настоящей книги — увязать общепринятые статистическую, параметрическую и континуальную концепции явлений разрушения с новыми результатами исследования поведения сильно напряжённых молекулярных цепей.
Здесь будут рассмотрены предельная деформация цепей, кинетика образования свободных радикалов механическим путём и их реакций, начало роста и распространение обычных трещин, трещин «серебра», а также дано объяснение сопротивления и критического коэффициента интенсивности напряжений и удельной энергии разрушения с точки зрения представлений о молекулярной структуре. Хотя основной интерес представляют именно эти вопросы, оказалось невозможным привести всю литературу по перечисленным проблемам. Автор заранее просит извинить его за все намеренные и случайные пропуски, которые будут обнаружены. Во всяком случае, в этой книге упоминается известная литература по морфологии, вязкоупругости, деформативности и разрушению полимеров. Надеюсь, что для объяснения разрушения полимеров с точки зрения молекулярных представлений она будет полезным дополнением к данной монографии.
ПРЕДИСЛОВИЕ Г. Кауш Лозанна, сентябрь 1978 г.
|
ОГЛАВЛЕНИЕПредисловие редактора | 5 | Предисловие | 7 | | Глава 1. Деформирование и разрушение полимеров. Определение и | содержание предмета | 9 | | Литература | 24 | | Глава 2. Структура и деформируемость | 26 | | 2.1. Элементы надмолекулярной организации твёрдых полимеров | 26 | 2.1.1. Аморфные области | 26 | 2.1.2. Кристаллиты | 28 | 2.1.3. Надмолекулярная организация | 29 | 2.1.4. Заключение | 35 | 2.2. Деформируемость | 36 | 2.2.1. Феноменологические представления | 36 | 2.2.2. Молекулярное описание | 40 | 2.3. Модельное представление деформирования | 43 | Литература | 54 | | Глава 3. Статистическая, континуальная механика разрушения и | кинетические теории разрушения | 58 | | 3.1. Введение | 58 | 3.2. Статистическое описание | 59 | 3.3. Механика сплошных сред и разрушение | 67 | 3.3.1. Классический критерий ослабления материала | 67 | 3.3.2. Механика разрушения | 71 | 3.3.3. Вязкоупругие модели сплошных сред | 73 | 3.4. Теории разрушения при кинетических процессах | 75 | 3.4.1. Обзор общих тенденций | 75 | 3.4.2. Потоковая теория Эйринга | 77 | 3.4.3. Теория Тобольского-Эйринга | 78 | 3.4.4. Теория Журкова, Буше | 79 | 3.4.5. Теория Сяо-Кауша | 83 | 3.4.6. Теория Готлиба, Добродумова и др. | 89 | 3.4.7. Теория Буше-Халпина | 91 | Литература | 92 | | Глава 4. Прочность основных связей | 95 | | 4.1. Ковалентные связи | 95 | 4.1.1. Атомные орбитали | 95 | 4.1.2. Гибридизация | 97 | 4.1.3. Молекулярные орбитали | 98 | 4.1.4. Мультиплетные связи | 99 | 4.2. Энергия связи | 100 | 4.2.1. Электронная энергия и теплота образования | 100 | 4.2.2. Энергия связи возбуждённых состояний и цепных радикалов | 107 | 4.2.2.1. Электронное возбуждение | 109 | 4.2.2.2. Ионизация | 110 | 4.2.2.3. Образование радикалов | 113 | 4.3. Вид потенциала связи | 115 | Литература | 115 | | Глава 5. Механическое возбуждение и разрыв цепи | 117 | | 5.1. Кривая напряжения-деформация одиночной цепи | 117 | 5.1.1. Энтропийное упругое деформирование | 118 | 5.1.2. Энергетическое упругое деформирование цепи | 126 | 5.1.3. Неравновесные свойства | 130 | 5.2. Механическое возбуждение цепей вдоль их оси | 131 | 5.2.1. Вторичные или вандерваальсовы связи | 131 | 5.2.2. Статическое смещение цепей в кристаллических решётках | 132 | 5.2.3. Смещение атомов в кристаллической решётке вследствие | термической активации | 137 | 5.2.4. Смещение цепи под действием случайно распределённых сил | 139 | 5.2.5. Динамическое нагружение цепи | 143 | 5.3. Восстановление цепей после возбуждения | 147 | Литература | 154 | | Глава 6. Идентификация спектров ЭПР свободных механорадикалов | 156 | | 6.1. Образование радикалов | 156 | 6.2. Метод ЭПР | 157 | 6.2.1. Основные положения | 157 | 6.2.2. Сверхтонкая структура спектров ЭПР | 158 | 6.2.3. Число спинов | 160 | 6.3. Реакции радикалов и средства их идентификации | 161 | 6.4. Соответствие спектров | 164 | 6.4.1. Свободные радикалы в исходных полимерах | 164 | 6.4.2. Свободные радикалы в растянутых образцах | 165 | Литература | 183 | | Глава 7. Феноменологическое представление об образовании | свободных радикалов и относящихся к ним реакций | радикалов (зависимость от деформации, времени и способа | обработки образца) | 187 | | 7.1. Образование радикалов в термопластах | 187 | 7.1.1. Нагружение волокон с постоянной скоростью и ступенчатое | нагружение | 187 | 7.1.2. Влияние скорости деформации на образование радикалов | 197 | 7.1.3. Влияние температуры | 200 | 7.1.3.1. Кажущаяся энергия разрыва связи | 200 | 7.1.3.2. Скорость разрыва связей | 203 | 7.1.3.3. Концентрация разорванных связей при разрушении | 205 | 7.1.4. Роль обработки образца | 209 | 7.2. Свободные радикалы в напряжённом вулканизате каучука | 213 | 7.2.1. Предварительная ориентация, податливость и разрыв цепи | 213 | 7.2.2. Плотность сшивки, примеси, наполнители | 216 | 7.3. Реакции механорадикалов | 220 | 7.3.1. Реакции передачи радикалов | 220 | 7.3.2. Рекомбинация и спад числа радикалов | 222 | 7.3.3. Аномальный спад числа радикалов | 223 | 7.3.4. Места захвата радикалов | 224 | Литература | 225 | | Глава 8. Роль разрыва цепи при однородном деформировании | и разрушении | 227 | | 8.1. Деформирование высокоориентированных полимеров при малых | амплитудах деформации и их разрушение | 228 | 8.1.1. Основные проблемы | 228 | 8.1.2. Нагружение цепей до их разрыва | 230 | 8.1.3. Пространственно-однородное распределение разрывов цепей | 241 | 8.1.4. Образование микротрещин | 254 | 8.1.5. Выделение энергии при разрыве цепи | 258 | 8.1.6. Усталостное разрушение волокна | 261 | 8.1.7. Фрактография | 263 | 8.2. Деформирование, ползучесть и усталость неориентированных | полимеров | 268 | 8.2.1. Ударное нагружение | 268 | 8.2.2. Ослабление материала под действием постоянной нагрузки | 277 | 8.2.3. Однородная усталость | 289 | 8.2.3.1. Феноменологические и экспериментальные параметры | 289 | 8.2.3.2. Термическое усталостное ослабление материала | 291 | 8.2.3.3. Кривые Вёлера | 293 | 8.2.3.4. Усталость полимеров с точки зрения молекулярных | представлений | 295 | 8.2.4. Вынужденная эластичность, образование шейки, вытяжка | полимеров | 303 | 8.2.5. Эластомеры | 311 | 8.3. Деградация полимеров под действием окружающей среды | 313 | Литература | 323 | | Глава 9. Молекулярные цепи при неоднородном (гетерогенном) | разрушении | 332 | | 9.1. Механика разрушения | 332 | 9.1.1. Концентрация напряжения | 332 | 9.1.2. Рост трещины с докритической скоростью | 342 | 9.1.3. Критическая удельная энергия разрушения | 359 | 9.2. Образование трещин серебра | 362 | 9.2.1. Феноменологическое описание явления | 362 | 9.2.2. Начало роста трещины серебра | 367 | 9.2.3. Объяснение распространения трещины серебра и разрыва | материала с молекулярной точки зрения | 378 | 9.2.4. Роль окружающей среды | 386 | 9.3. Молекулярные и морфологические особенности распространения | трещин | 390 | 9.3.1. Поверхности разрушения | 390 | 9.3.2. Разрушение образцов с надрезом путём растяжения и удара | 405 | 9.3.3. Усталостные трещины | 410 | 9.3.4. Механохимия | 414 | Литература | 417 | | Приложение. Таблица П.1. Сокращённые обозначения важнейших | полимеров | 424 | Таблица П.2. Перечень сокращений, не относящихся к названиям | полимеров | 426 | Таблица П.З. Обозначения | 426 | Таблица П.4. Соотношения между единицами измерения в разных | системах | 430 | | Предметный указатель | 431 |
|
Книги на ту же тему- Диффузия и вязкость полимеров. Методы измерения, Малкин А. Я., Чалых А. Е., 1979
- Высокодисперсное ориентированное состояние полимеров, Волынский А. Л., Бакеев Н. Ф., 1984
- Структура макромолекул в растворах, Цветков В. Н., Эскин В. Е., Френкель С. Я., 1964
- Структура и механические свойства полимеров: Учебное пособие для вузов. — 2-е изд., переработ. и доп., Гуль В. Е., Кулезнев В. Н., 1972
- Жидкокристаллический порядок в полимерах, Вендорф Д., Цветков В. Н., Рюмцев Е. И., Штенникова И. Н., Блюмштейн А., Хсу Э., Престон Д., Самульски Э., Галло Б., Бэрд Д., Булиган И., Шнейдер Н., Деспер К., Бирс Д., 1981
- Полиоксиметилены, Берлин А. А., Дебердеев Р. Я., Перухин Ю. В., Гарипов Р. М., 2008
- Введение в теорию трения полимеров, Айнбиндер С. Б., Тюнина Э. Л., 1978
- Введение в физику полимеров, Перепечко И. И., 1978
- Течение полимеров, Мидлман С., 1971
- Механические свойства твёрдых полимеров, Уорд И., 1975
- Дефектность и эксплуатационные свойства полимерных материалов, Манин В. Н., Громов А. Н., Григорьев В. П., 1986
- Растворы высокомолекулярных соединений. — 2-е изд., Воюцкий С. С., 1960
- Высокомолекулярные соединения: Учебное пособие для университетов. — 2-е изд., переработ, и доп., Шур А. М., 1971
- Физикохимия полимеров. — 3-е изд., перераб., Тагер А. А., 1978
- Статистическая физика макромолекул: Учебное руководство, Гросберг А. Ю., Хохлов А. Р., 1989
- Химическая физика старения и стабилизации полимеров, Эмануэль Н. М., Бучаченко А. Л., 1982
- Фотодеструкция, фотоокисление, фотостабилизация полимеров, Рэнби Б., Рабек Я., 1978
- Полимерные нанокомпозиты: многообразие структурных форм и приложений, Микитаев А. К., Козлов Г. В., Заиков Г. Е., 2009
- Действие лазерного излучения на полимерные материалы: Научные основы и прикладные задачи. в 2-х книгах (комплект из 2 книг), Виноградов Б. А., Перепёлкин К. Е., Мещерякова Г. П., 2006
- Роль поверхностных явлений в структурно-механическом поведении твёрдых полимеров, Волынский А. Л., Бакеев Н. Ф., 2014
- Прочность полимерных материалов, Нарисава И., 1987
- Теплофизические методы исследования полимеров, Годовский Ю. К., 1976
- Термодинамика полимеризации, Савада X., 1979
- Надмолекулярная структура полимеров, Марихин В. А., Мясникова Л. П., 1977
- Диэлектрики и радиация: Кн. 5: Диэлектрические свойства полимеров в полях ионизирующих излучений, Тютнев А. П., Саенко B. C., Пожидаев Е. Д., Костюков Н. С., 2005
- Вакуумно-плазменное и плазменно-растворное модифицирование полимерных материалов, Кутепов A. M., Захаров А. Г., Максимов А. И., 2004
- Ползучесть элементов конструкций. — 2-е изд. стереотип., Работнов Ю. Н., 2014
- Элементы наследственной механики твёрдых тел, Работнов Ю. Н., 1977
- Экспериментальная механика: В 2-х книгах (комплект из 2 книг), Кобаяси А., ред., 1990
- Методы физико-химической кинетики, Туницкий Н. Н., Каминский В. А., Тимашев С. Ф., 1972
- Демпфирование колебаний механических систем покрытиями из полимерных материалов, Чернышев В. М., 2004
- Студнеобразное состояние полимеров, Папков С. П., 1974
- Гребнеобразные полимеры и жидкие кристаллы, Платэ Н. А., Шибаев В. П., 1980
- Макромолекулярные реакции в расплавах и смесях полимеров: теория и эксперимент, Платэ Н. А., Литманович А. Д., Кудрявцев Я. В., 2008
- Основы химии и технологии мономеров: Учебное пособие, Платэ Н. А., Сливинский Е. В., 2002
- Практикум по технологии полимеризационных пластических масс, Григорьев А. П., 1964
- Физико-химические основы производства полимерных плёнок: Учебное пособие для вузов, Гуль В. Е., Дьяконова В. П., 1978
- Клеевые соединения, Вильнав Ж. Ж., 2007
- Механика разрушения для строителей: Учебное пособие для строительных вузов, Зайцев Ю. В., 1991
- Динамика разрушения деформируемого тела, Ионов В. Н., Селиванов В. В., 1987
|
|
|