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橡胶胶乳
橡胶具有独特的物理和化学性质。橡胶的应力-应变行为表现的的穆林斯影响,Payne效应,往往是作为超弹性模型。橡胶应变结晶。
由于在每个重复单元中的双键的存在,天然橡胶是易患硫化和臭氧龟裂敏感。
有两个主要的溶剂,橡胶:松节油和石脑油(石油)。前者已在使用中自1764,当弗朗索瓦Fresnau发现,。的乔瓦尼计入石脑油作为橡胶溶剂,在1779年发现的Fabbroni。由于橡胶不容易溶解,该材料被细碎粉碎其浸没之前。
可以使用的氨水溶液,以防止原料胶乳凝固,同时它被输送从其收集网站。
弹性
在大多数的弹性材料,如金属中使用弹簧,弹性行为是由键扭曲。力时,键长偏离(最低能量)平衡和应变能存储静电。橡胶常常想当然地以同样的方式表现,但事实证明这是一个贫穷的描述。橡胶是一种好奇,因为,不像金属材料,应变能存储热。
在其松弛状态下,橡胶长,盘绕的链组成。当橡胶被拉伸时,链绷紧。其动能被释放为热量。伸长的熵和温度升高的过程中,在放松,但会降低。熵的这种变化在相关的自由度的变化。因此,松弛的拉伸橡皮筋由熵和温度的下降驱动,和经历的力是一个结果被转换成势能的材料的冷却。橡胶松弛是吸热的,基于这个原因,所施加的力的拉伸片的橡胶随温度增加。收缩过程中,材料经历绝热冷却。可以很容易地验证此属性的橡胶拉伸的橡皮筋你的嘴唇和放松。拉伸的橡皮筋是在某些方面相反压缩(虽然都接受更高层次的理想气体的热能和放松的反对(注橡皮筋持续更长的时间在寒冷的气体膨胀,压缩和加热的气体也表现出拉伸的事实,即是“弹性”的属性,例如一个充气汽车轮胎内部。相当于压缩是反直觉的,但它是有道理如果橡胶观察作为一维的气体,加上它被附加到其他分子。拉伸和加热增加的“空间”,因为分子链的每个部分可被拉开甚至熔化。
橡胶硫化创建链间的二硫键,因此它限制了自由度。其结果是,链收紧更迅速地给定的菌株,从而增加了弹性力常数和使橡胶困难和不易伸长。
当冷却到低于玻璃化转变温度时,准流体的链段“冻结”成固定的几何形状和橡胶突然失去了它的弹性性能,虽然过程是可逆的。此属性共享的最弹性体。在非常低的温度下,橡胶是相当脆。这个临界温度的原因是,冬季轮胎使用较软的版本比普通轮胎的橡胶。失败的橡胶O型圈密封,挑战者号灾难的原因被认为已低于其临界温度冷却;灾难发生异常寒冷的一天。气体分子在橡胶太靠近他们的结合固体分子(部分相分离的橡胶分子的变化,可能已发生),使橡胶采取了更坚实的形状(A部分相变到一个更具流动性和分子分离形式不会好。,加热气体具有更高的能量和橡胶必须保持在特定温度下,可能不应该被用在车辆经受极端的温度变化。