高分子材料有:橡膠、纖維、塑料、高分子膠粘劑、高分子涂料、高分子基復合材料和功能高分子材料等七類。高分子材料也稱為聚合物材料,是以高分子化合物為基體,再配有其他添加劑所構成的材料。
高分子材料的用途
高分子材料用途非常廣泛,幾乎涉及所有領域、飯盒、塑料袋、儀器設備外殼、電線電纜外套料、汽車保險杠、衣服、薄膜、風力發(fā)電機扇葉、齒輪、結構件等等,廣泛應用于人們的日常生活中。
為什么高分子材料的實際強度遠低于理論強度
高分子材料中分子鏈長不均一,一般多分散系數(shù)會大于一,短鏈和小分子鏈對于材料力學強度貢獻較小。若為結晶性聚合物,材料無法達到全結晶,內(nèi)部晶區(qū)和非晶區(qū)的交疊以及界面會影響材料性能。材料的增韌、增強機理算得的數(shù)據(jù)誤差太大,做了太多近似。
若為增強復合材料等,均是按理想纖維、完美界面進行理論值計算,實際會差很多。且許多增強體為各向異性,會降低某些方向的強度。加工過程會使材料性質(zhì)下降,特別高分子材料有很強的尺寸收縮性,收縮時會破壞原有結構。
高分子材料的用途
高分子材料用途非常廣泛,幾乎涉及所有領域、飯盒、塑料袋、儀器設備外殼、電線電纜外套料、汽車保險杠、衣服、薄膜、風力發(fā)電機扇葉、齒輪、結構件等等,廣泛應用于人們的日常生活中。
為什么高分子材料的實際強度遠低于理論強度
高分子材料中分子鏈長不均一,一般多分散系數(shù)會大于一,短鏈和小分子鏈對于材料力學強度貢獻較小。若為結晶性聚合物,材料無法達到全結晶,內(nèi)部晶區(qū)和非晶區(qū)的交疊以及界面會影響材料性能。材料的增韌、增強機理算得的數(shù)據(jù)誤差太大,做了太多近似。
若為增強復合材料等,均是按理想纖維、完美界面進行理論值計算,實際會差很多。且許多增強體為各向異性,會降低某些方向的強度。加工過程會使材料性質(zhì)下降,特別高分子材料有很強的尺寸收縮性,收縮時會破壞原有結構。