明胶大幅振荡形变的循环力学形为及力学模型

来源 :2015年全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:boriszhou
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
通过大幅振荡剪切(LAOS)研究处于凝胶态的明胶样品,发现试样显示循环内应变硬化(inttracycle strain hardening)和循环间应变软化(inter-cycle strain softening),循环内和循环间力学行为相反。最小应变模量GM的Pipkin图显示,应变越高,频率越低,GM越大,可能反映明胶分子发生剪切诱导螺旋化而增加交联,高频剪切不利于这种螺旋化结构形成。相对损耗能量Ed的Pipkin图显示凝胶的非网络部分贡献最大值出现在高频高应变区,直接与剪切速率γ0=γ0ω有关。工作比较了Blatz-Sharda-Tschoegl模型、Gent模型和蠕虫状链网络模型(WLC)三种橡胶的唯象的超弹性本构模型对明胶应变硬化力学行为的描述,发现BST模型较好地描述了明胶样品循环内和循环间非线性粘弹性。而Gent模型和WLC模型不同程度地高估了样品的循环内应变硬化程度和循环间非线性粘弹性程度。
其他文献
  形状记忆高分子是一类能够固定临时形状并在外界刺激下恢复到其原始形状的刺激响应性材料。网络结构和转换链段是形状记忆高分子所必备的两大结构要素。体系中的化学或物
  聚酰亚胺是一类综合性能优异的高性能工程塑料,分子链中的芳杂环结构使其具有高耐热、耐低温性、耐溶剂及优异的机械性能和电绝缘性能,但高度刚性的分子链使其加工比较困难
  全共轭嵌段共聚物由于其特有的电学活性以及通过自组装实现纳米尺度结构可控等特性正逐渐成为人们研究的热点。我们以苯撑和噻吩为刚性嵌段的双结晶性嵌段共聚物这一具有
  细菌耐药性正在蔓延至全球各地,这将形成新的健康危机。新型抗菌药的研发已经是迫在眉睫。高效、低毒、广谱的抗菌肽作为一种有前景的抗菌药备受人们关注和研究。通过模拟
  金纳米笼具有可调节在红外区的吸收值以及很高的光热转换效率,因此被广泛应用于光热治疗。但是一直以来由于其在体内的循环时间较短而被限制了作用。我们通过利用天然的血
  玉米芯是一种重要的农作物,其中纤维素含量高达42%,但玉米芯纤维素的综合利用率仍然较低,因此,利用玉米芯开发新能源、新材料,实现其高效利用,具有重要的研究意义。
  聚氨基酸类材料因其具有良好的生物相容性、较低的毒性、可生物降解性而受到广泛关注,在药物控释、组织工程、基因载体、可降解材料等方面有着潜在的应用价值。但是化学法
  本研究利用浓酸氧化处理纳米金刚石得到的羧基化纳米金刚石(CND)为功能性填料,采用氢氧化钠/尿素水体系作为纤维素溶剂以及羧基化纳米金刚石的分散剂,低温溶解制备纤维素溶
  白蛋白是血液中含量最高的蛋白质,由于其卓越的生物相容性和易得性,在生物医药领域有着广泛的应用前景。我们提出了一种新型的制备白蛋白凝胶的方法,仅利用白蛋白自身的巯基
  本论文以海鞘纤维素微晶(t-MCs)作为起始原料利用TEMPO-NaBr-NaClO氧化体系制备了海鞘纤维素纳米纤维(t-TONFs),研究了最佳工艺条件及其对t-MCs 氧化度(DO)的影响规律。