活性変形ポリマーガラスにおける分子移動性の直接測定
Hau-Nan Lee1, Keewook Paeng, Stephen F Swallen
1Department of Chemistry, University of Wisconsin-Madison, Madison, WI 53706, USA.
まとめ
ポリマーガラスのプラスチックの変形は,分子移動性の増加によって引き起こされます. この研究は,変形時の移動性の変化を定量化し,単純なモデルを超えた複雑な行動を明らかにし,移動性を直接プラスチックの流れとリンクします.
科学分野:
- ポリマーサイエンスの科学
- 材料科学 材料科学とは
- 整形外科医 整形外科医 整形外科医
背景:
- ガラスのようなポリマーは,ストレス下でのポリマー鎖の動きによって変形します.
- 分子移動性を理解することは,ポリマー変形を説明する鍵です.
- Eyringモデルのような既存のモデルには,このプロセスを記述する際の限界があります.
研究 の 目的:
- 活性ポリマーガラスの変形過程における分子移動性の変化を定量的に測定する.
- ストレス,分子移動,プラスチックフローの関係を調査する.
- 異なるストレス状態におけるアイリングモデルの適用性を評価する.
主な方法:
- 光学フォトブリーチ技術を用いた.
- ポリマーガラス,特にポリー (((メチルメタクリlate) に適用された単軸引力クリープ.
- セグメンタルモビリティの量的に測定された変化.
主要な成果:
- セグメンタルモビリティは,単軸引力クリープで1000倍まで増加しました.
- エイリングモデルは,低ストレスのモビリティを正確に記述しましたが,フロー開始後に失敗しました.
- より高いストレスの場合,移動性は加速し,リラックス時間は狭くなり,その後,ストレスの硬化状態では移動性が低下しました.
- ストレンスレートとセグメンタルモビリティの間に強い相関が観察されました.
結論:
- ストレスによって引き起こされる分子移動性は,ポリマーガラスのプラスチック流通を可能にする重要な要因です.
- ストレスと移動性の複雑で単調でない関係は,単純なモデルの限界を浮き彫りにしています.
- リラクゼーション時間の縮小は,変形中のより均質な局所環境を示唆しています.


