中文名 | 轉(zhuǎn)變溫度 | 外文名 | Transition temperature |
---|---|---|---|
化學(xué)性質(zhì) | 聚合物究竟出現(xiàn)兩種熱轉(zhuǎn)變或僅 | 主要用途 | 許多純金屬及合金都具有超導(dǎo)現(xiàn)象 |
學(xué)????科 | 冶金工程 | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 1986年上半年 |
玻璃化轉(zhuǎn)變是指無(wú)定形或半結(jié)晶的聚合物材料中的無(wú)定形區(qū)域在降溫過(guò)程中從橡膠態(tài)或高彈態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)椴AB(tài)的一種可逆變化。在橡膠態(tài)/高彈態(tài)時(shí),分子能發(fā)生相對(duì)移動(dòng)(即分子重排),在玻璃態(tài),分子重排被凍結(jié)。玻璃化轉(zhuǎn)變可分為兩類(lèi),一類(lèi)是傳統(tǒng)的玻璃化溫度,可由傳統(tǒng)的DSC/DTA, TMA技術(shù)獲得,受冷卻速率的影響;另一類(lèi)是所謂動(dòng)態(tài)玻璃化轉(zhuǎn)變,由調(diào)制DSC/DMA或DEA技術(shù)獲得,制約于頻率。動(dòng)態(tài)玻璃化轉(zhuǎn)變溫度總是高于玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 。
1986年上半年,科學(xué)家發(fā)現(xiàn)了許多純金屬及合金都具有超導(dǎo)現(xiàn)象,但是臨界溫度的最高僅為23k,由于獲得這樣的低溫需要復(fù)雜的設(shè)備,所以超導(dǎo)現(xiàn)象很難在技術(shù)中應(yīng)用。于是人們便去尋找高溫超導(dǎo)材料。(人們把氧化物超導(dǎo)體稱(chēng)為高溫超導(dǎo)體)。
1986年7月,有人發(fā)現(xiàn)一種新的合成材料——鑭鋇銅氧化物,其超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度為35k 。
1987年2月,美國(guó)休斯敦大學(xué)研究小組和中國(guó)科學(xué)院研究所的研究小組幾乎同時(shí)獲得了釔鋇銅氧化物超導(dǎo)體,其轉(zhuǎn)變溫度提高到90k。
至1992年,已經(jīng)開(kāi)發(fā)出70多種超導(dǎo)氧化物,將超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度提高到125k。
但是,125k的轉(zhuǎn)變溫度對(duì)于實(shí)際應(yīng)用來(lái)說(shuō),還是太低了 ,超導(dǎo)理論研究也遠(yuǎn)不夠成熟,可前景廣闊 。
聚合物究竟出現(xiàn)兩種熱轉(zhuǎn)變或僅一種,取決于其形態(tài)。晶態(tài)聚合物冷卻結(jié)晶時(shí)的溫度稱(chēng)為T(mén)m。非晶態(tài)聚合物冷卻至鏈的蠕動(dòng)運(yùn)動(dòng)停止時(shí)的溫度為T(mén)g。完全非晶態(tài)的聚合物只出現(xiàn)Tg。半晶態(tài)聚合物兼有結(jié)晶熔融溫度和玻璃化轉(zhuǎn)變溫度。導(dǎo)體由普通狀態(tài)向超導(dǎo)狀態(tài)轉(zhuǎn)變時(shí)的溫度。轉(zhuǎn)變溫度也稱(chēng) 臨界溫度。
用Tc表示, 鉛的轉(zhuǎn)變溫度是Tc=7.0k
水銀的轉(zhuǎn)變溫度是Tc=4.2k
鋁的轉(zhuǎn)變溫度是Tc=1.2k
鎘的轉(zhuǎn)變溫度是Tc=0.6k
您好,沒(méi)有辦法轉(zhuǎn),因?yàn)槎~是不一樣的!只能自己新建,再導(dǎo)入歷史工程,將相應(yīng)的子目匹配進(jìn)去!
可以轉(zhuǎn)換的。
1、 路燈專(zhuān)用變中如果有10kv、1kv的高低壓母線(xiàn)時(shí),是應(yīng)該計(jì)算母線(xiàn)調(diào)試的。 2、接地跨接線(xiàn)時(shí)有的,應(yīng)該計(jì)算的。 3、如果低壓計(jì)量裝置在成套成品計(jì)量柜內(nèi)配套供應(yīng)時(shí),是不用套項(xiàng)的。如果是單獨(dú)另...
橡膠態(tài)/高彈態(tài)下,因?yàn)榉肿又嘏判枰炔AB(tài)下更多的空間,利用材料在前后膨脹系數(shù)發(fā)生了變化,可以通過(guò)熱機(jī)械分析法(TMA)測(cè)量玻璃化轉(zhuǎn)變溫度。相對(duì)于比熱變化效應(yīng),體積變化的效應(yīng)要靈敏的多。在TMA曲線(xiàn)上是某溫度區(qū)域內(nèi),形變發(fā)生較強(qiáng)烈的變化,表現(xiàn)為一個(gè)弧線(xiàn),該弧線(xiàn)前后切線(xiàn)的交叉點(diǎn)(ONSET溫度),指定為T(mén)g。
TMA儀器測(cè)試參數(shù):惰氣氣氛,流量50mL/min,Expansion模式下,樣品是直徑為3mm的圓柱狀或3mm見(jiàn)方的塊狀,一般厚度為0. 5-3mm,兩個(gè)底面保證光滑平行。升溫速率一般為3℃/min,起始溫度一般設(shè)置為至少低于預(yù)測(cè)玻璃化溫度15℃,終止溫度一般高于預(yù)測(cè)溫度20℃,將樣品裝好之后,把爐溫調(diào)整至所設(shè)開(kāi)始溫度,再將探頭以0-5mn的力加載于樣品,保持15min后線(xiàn)性升溫,如果由于熱歷史的影響TMA曲線(xiàn)有變形,將探頭及所加的力移走,使?fàn)t溫降至開(kāi)始溫度后重新進(jìn)行第二次測(cè)試可以得到正常平滑的曲線(xiàn) 。
格式:pdf
大?。?span id="n37tpbb" class="single-tag-height">256KB
頁(yè)數(shù): 4頁(yè)
評(píng)分: 4.7
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度的測(cè)定 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 (Tg)是高聚物的一個(gè)重要特性參數(shù), 是高聚物從玻璃態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)楦邚棏B(tài)的 溫度.在聚合物使用上, T g一般為塑料的使用濕度上限,橡膠使用溫度的下限。從分子結(jié) 構(gòu)上講,玻璃化轉(zhuǎn)變是高聚物無(wú)定形部分從凍結(jié)狀態(tài)到解凍狀態(tài)的一種松弛現(xiàn)象, 而不象相 轉(zhuǎn)變那樣有相交熱, 所以其是一種二級(jí)相變 (高分子動(dòng)態(tài)力學(xué)內(nèi)稱(chēng)主轉(zhuǎn)變 )。在玻璃化溫度下, 高聚物處于玻璃態(tài),分子鏈和鏈段都不能運(yùn)動(dòng),只是構(gòu)成分子的原子 (或基團(tuán) )在其平衡位置 作振動(dòng),而在玻璃化溫度時(shí),分子鏈雖不能移動(dòng),但是鏈段開(kāi)始運(yùn)動(dòng),表現(xiàn)出高彈性質(zhì)。溫 度再升高, 就使整個(gè)分子鏈運(yùn)動(dòng)而表觀(guān)出粘流性質(zhì)。在玻璃化溫度時(shí), 高聚物的比熱客、熱 膨脹系數(shù)、粘度、折光率、自由體積以及彈性模量等都要發(fā)生一個(gè)突變. DSC 測(cè)定玻璃化 轉(zhuǎn)變溫度 T g就是基于高聚物在玻璃化溫度轉(zhuǎn)變時(shí),熱容增加這一性質(zhì) .在 DSC曲線(xiàn)上,
格式:pdf
大?。?span id="j7xvhfn" class="single-tag-height">256KB
頁(yè)數(shù): 8頁(yè)
評(píng)分: 4.7
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 劉玉飛 材料物理 030 摘要:本文將介紹玻璃化轉(zhuǎn)變溫度幾種定義方法和玻璃化轉(zhuǎn)變理論。 在此基礎(chǔ)上, 從動(dòng)力學(xué)理論、熱力學(xué)理論出發(fā),解釋玻璃化轉(zhuǎn)變溫度隨升溫速率升高而增大、 降溫速率增大而增大的現(xiàn)象。 關(guān)鍵詞: 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 弛豫時(shí)間 高聚物 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度是表征高聚物的一個(gè)重要物理 ]1[量 ,玻璃化轉(zhuǎn)變溫度( gT ) 附近,微小的溫度變化能使高聚物的物理性質(zhì) (如:熱容量、熱膨脹系數(shù)、彈性 模量、折光率等 )發(fā)生較大的變化 。傳統(tǒng)測(cè)量高聚物的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度點(diǎn)的方法 是:測(cè)量高聚物的熱膨脹系數(shù)及比熱系數(shù)隨溫度變化的不連續(xù)點(diǎn)。 但它與冷卻速 率有關(guān),冷卻速率越小,所得到的 gT 點(diǎn)越低;冷卻速率越大,所得到的 gT 點(diǎn)越 高。當(dāng)高聚物從熔融態(tài)或高彈態(tài)快速淬火到玻璃態(tài)時(shí), 其在高溫態(tài)時(shí)的分子鏈構(gòu) 象和分子鏈間聚集結(jié)構(gòu)被凍結(jié), 這時(shí)體系處于熱力學(xué)非平衡態(tài)。 如果把這種非平
當(dāng)溫度降低時(shí),材料的屈服點(diǎn)升高,材料變脆。材料在溫度降低時(shí)由韌性斷裂變?yōu)榇嘈詳嗔延幸粋€(gè)轉(zhuǎn)變溫度,稱(chēng)為韌-脆性轉(zhuǎn)變溫度。韌-脆性轉(zhuǎn)變溫度的定義為:“在一系列不同溫度的沖擊試驗(yàn)中,沖擊試驗(yàn)吸收功急劇變化或斷口韌性急劇轉(zhuǎn)變的溫度區(qū)域”。韌-脆性轉(zhuǎn)變溫度反映了溫度對(duì)金屬材料韌性或脆性的影響,對(duì)壓力容器、艦船及橋梁等在低溫條件下工作的結(jié)構(gòu)及零件的安全性十分重要,它是從韌性角度選用金屬材料的重要依據(jù)。
韌脆轉(zhuǎn)變溫度(ductile-to-brittle transition temperature),主要針對(duì)隨著溫度的變化,鋼鐵的內(nèi)部晶體結(jié)構(gòu)發(fā)生改變,從而鋼鐵的韌性和脆性發(fā)生相應(yīng)的變化。在脆性轉(zhuǎn)變溫度區(qū)域以上,金屬材料處于韌性狀態(tài),斷裂形式主要為韌性斷裂;在脆性轉(zhuǎn)變溫度區(qū)域以下,材料處于脆性狀態(tài),斷裂形式主要為脆性斷裂(如解理)。脆性轉(zhuǎn)變溫度越低,說(shuō)明鋼材的抵抗冷脆性能越高。
影響金屬材料脆性轉(zhuǎn)變溫度的因素有:
(1)金屬合金元素成分的影響。在鋼中加入鎳、錳等可使脆性轉(zhuǎn)變溫度降低,隨著含碳、磷元素的增加,脆性轉(zhuǎn)變溫度明顯升高。
(2)加載速度的影響。緩慢加載可降低脆性轉(zhuǎn)變溫度,相反,會(huì)使脆性轉(zhuǎn)變溫度升高。
(3)晶粒度的影響。細(xì)晶粒鋼要比粗晶粒鋼具有較高的沖擊韌性和較低的脆性轉(zhuǎn)變溫度。
(4)熱處理的影響。采用不同的熱處理方法,可以得到不同的金相組織,提高鋼材的沖擊韌性,最好的熱處理方法是進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理。
(5)材料的厚度和缺陷脆性轉(zhuǎn)變溫度也有影響。 2100433B
脆性轉(zhuǎn)變溫度要通過(guò)一系列不同溫度的沖擊試驗(yàn)來(lái)測(cè)定,根據(jù)測(cè)定方法的不同,存在著不同的表示方法,主要有:
(1)能量準(zhǔn)則法:規(guī)定為沖擊吸收功(Ak)降到某一特定數(shù)值時(shí)的溫度,例如取Akma×0.4對(duì)應(yīng)的溫度,常以Tk表示。
(2)斷口形貌準(zhǔn)則法:規(guī)定以斷口上纖維區(qū)與結(jié)晶區(qū)相對(duì)面積之比達(dá)一定數(shù)值時(shí)所對(duì)應(yīng)的溫度,例如取結(jié)晶區(qū)面積占總面積50%所對(duì)應(yīng)的溫度,以FATT表示。
(3)落錘試驗(yàn)法:規(guī)定以落錘沖斷長(zhǎng)方形板狀試樣時(shí)斷口100%為結(jié)晶斷口時(shí)所對(duì)應(yīng)的溫度為無(wú)塑性轉(zhuǎn)變溫度,以NDT表示。
在工廠(chǎng)檢驗(yàn)中,韌-脆性轉(zhuǎn)變溫度一般采用標(biāo)準(zhǔn)夏比V形缺口沖擊試驗(yàn)測(cè)定,因?yàn)閂形缺口試樣對(duì)低溫脆性較為敏感。
國(guó)家試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了金屬韌-脆性轉(zhuǎn)變溫度的測(cè)量的參考方法:一是沖擊吸收功-溫度曲線(xiàn)上下平臺(tái)間規(guī)定百分?jǐn)?shù)所對(duì)應(yīng)的溫度(ETTn);二是脆性斷面率-溫度曲線(xiàn)中規(guī)定脆性斷面率(n)所對(duì)應(yīng)的溫度(FATT);三是側(cè)膨脹值-溫度曲線(xiàn)上下平臺(tái)間某規(guī)定值所對(duì)應(yīng)的溫度(LETT)。根據(jù)不同溫度下的沖擊試驗(yàn)結(jié)果,以沖擊吸收功或脆性斷面率為橫坐標(biāo),以試驗(yàn)溫度為縱坐標(biāo)繪制曲線(xiàn),圖1所示。目前,韌-脆性轉(zhuǎn)變溫度應(yīng)用最多的是斷口形貌轉(zhuǎn)變溫度(FATT),其次是能量轉(zhuǎn)變溫度(ETTn)和側(cè)膨脹值轉(zhuǎn)變溫度(LETT)。
脆性轉(zhuǎn)變溫度除與表示方法有關(guān)外,還與試樣尺寸、加載方式及加載速度有關(guān),不同材料只能在相同條件下進(jìn)行比較。在工程應(yīng)用中,為防止構(gòu)件脆斷,應(yīng)選擇脆性轉(zhuǎn)變溫度低于構(gòu)件下限工作溫度的材料。對(duì)于那些含氮、磷、砷、銻和鉍等雜質(zhì)元素較多,在長(zhǎng)期運(yùn)行過(guò)程中有可能發(fā)生時(shí)效脆化、回火脆性等現(xiàn)象的材料,其脆性轉(zhuǎn)變溫度會(huì)隨運(yùn)行時(shí)間延長(zhǎng)而升高。因此,脆性轉(zhuǎn)變溫度以及脆性轉(zhuǎn)變溫度的增量已成為構(gòu)件材料性能的考核指標(biāo)之一。