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简答题简述纤维受热时,力学状态发生变化或转变的基本机理及解释。
  • 纤维受热时性状会发生变化,热塑性纺织纤维其内部存在结晶区和无定形区,纤维的宏观热性状与结晶度有关。当结晶度较低时,纤维的性质接近非晶态高聚物所具有的力学三态及其转变特征。
    (1)玻璃态:低温时,由于分子热运动能低,链段的热运动能不足以克服内旋转的势垒,链段处于被“冻结”状态,只有侧基、链节和短小的支链等小运动单元的局部振动及键长、键角的变化。因此,纤维的弹性模量很高,变形能力很小,具有虎克体行为,纤维坚硬,类是玻璃,故称玻璃态。
    (2)玻璃化转变区:在该转变区内,由于温度升高,分子链段开始解冻,其热运动可以克服主链的内旋转位垒绕主链轴旋转,使分子的构象发生变化。
    (3)高弹态:高弹态是指大分子链可以运动的状态,但没有分子链的滑移。温度升高,并达到一定的状态后(Tg(4)粘性转变区:由于温度增高,链段热运动逐渐加剧,链段沿作用力方向协同运动。这不仅使分子链的构象改变,而且导致大分子链段在长范围内甚至整体位移,纤维表现流动性,模量迅速下降,形变迅速增加。
    (5)粘流态:当温度高于Tf后,纤维大分子链段运动剧烈,各大分子链间可以发生相对位移,从而产生不可逆变型,纤维呈现出粘性液体状。
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