Właściwości mechaniczne układów polimerowych. Mechanical properties of polymeric systems.

Podobne dokumenty
Przetwórstwo polimerów i reologia polskim oraz angielskim) Polymer processing and rheology Jednostka oferująca przedmiot

Nauka o Materiałach. Wykład VIII. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste. Jerzy Lis

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne

dr hab. inż. Józef Haponiuk Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny PG

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie elementów z tworzyw sztucznych

Nauka o Materiałach. Wykład VI. Odkształcenie materiałów właściwości sprężyste i plastyczne. Jerzy Lis

Mechanika Doświadczalna Experimental Mechanics. Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Metaloznawstwo I Metal Science I

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

Formularz opisu przedmiotu (formularz sylabusa) na studiach wyższych, doktoranckich, podyplomowych i kursach dokształcających

Karta (sylabus) przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia o profilu: A P

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia pierwszego stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Wykład 8: Lepko-sprężyste odkształcenia ciał

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

TWORZYWA SZTUCZNE. forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W (sem. II) 2W e, 15L (sem.iii) PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Materiały pomocnicze do wykładów z wytrzymałości materiałów 1 i 2 (299 stron)

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

Z-LOGN1-021 Materials Science Materiałoznastwo

Budowa Maszyn II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) podstawowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu

dr hab. inż. Józef Haponiuk Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny PG

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium

Sylabus modułu kształcenia/przedmiotu

Fizyczne właściwości materiałów rolniczych

Formularz opisu przedmiotu (formularz sylabusa) na studiach wyższych, doktoranckich, podyplomowych i kursach dokształcających

Wykład IX: Odkształcenie materiałów - właściwości plastyczne

Nauka o Materiałach. Wykład IX. Odkształcenie materiałów właściwości plastyczne. Jerzy Lis

Edukacja terapeutyczna Therapeutic Education

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia pierwszego stopnia

P L O ITECH C N H I N KA K A WR

Formularz opisu przedmiotu (formularz sylabusa) na studiach wyższych, doktoranckich, podyplomowych i kursach dokształcających.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Edukacja terapeutyczna Therapeutic Education

Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo I rok II stopnia niestacjonarne 1800-P1-Porzr-N2. Nauki w zakresie opieki specjalistycznej

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE PLASTYCZNOŚĆ. Zmiany makroskopowe. Zmiany makroskopowe

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu matematyki oraz fizyki. Znajomość jednostek układu SI

Lepkosprężystość. 2. Tłumik spełniający prawo Newtona element doskonale lepki T T

Bilans nakładu pracy studenta: Seminarium magisterskie. - konsultacje: 20 godzin. Bilans nakładu pracy studenta: Seminarium magisterskie 20

σ c wytrzymałość mechaniczna, tzn. krytyczna wartość naprężenia, zapoczątkowująca pękanie

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria materiałowa. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE SPRĘŻYSTOŚĆ MATERIAŁ. Właściwości materiałów. Właściwości materiałów

Bilans nakładu pracy studenta: Seminarium magisterskie. - konsultacje: 20 godzin. Bilans nakładu pracy studenta: Seminarium magisterskie 20

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

A) Ogólny opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu (w języku polskim oraz angielskim) Jednostka oferująca przedmiot. Promocja Zdrowia Health Promotion

A) Ogólny opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu (w języku polskim oraz angielskim) Jednostka oferująca przedmiot. Promocja Zdrowia Health Promotion

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 7

Formularz opisu przedmiotu (formularz sylabusa) na studiach wyższych, doktoranckich, podyplomowych i kursach dokształcających.

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Techniki wytwarzania i systemy montażu Rodzaj przedmiotu:

Kod modułu: B.5 WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Nazwa przedmiotu:

Materiałoznawstwo. Wzornictwo Przemysłowe I stopień ogólnoakademicki stacjonarne wszystkie Katedra Technik Komputerowych i Uzbrojenia

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Dekohezja materiałów. Przedmiot: Degradacja i metody badań materiałów Wykład na podstawie materiałów prof. dr hab. inż. Jerzego Lisa, prof. zw.

Z-LOG-0133 Wytrzymałość materiałów Strength of materials

Opis modułu kształcenia Chemia, technologia otrzymywania oraz materiałoznawstwo polimerów i tworzyw sztucznych

Modele materiałów

Formularz opisu przedmiotu (formularz sylabusa) na studiach wyższych, doktoranckich, podyplomowych i kursach dokształcających

BADANIA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH W NISKICH TEMPERATURACH

dr hab. inż. Józef Haponiuk Katedra Technologii Polimerów Wydział Chemiczny PG

Mechanika analityczna - opis przedmiotu

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Opis modułu kształcenia Właściwości i zastosowanie tworzyw sztucznych

Z-ZIPN Fizyka II. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Integralność konstrukcji

STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA

Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

S Y L A B U S P R Z E D M I O T U

AiR_WM_3/11 Wytrzymałość Materiałów Strength of Materials

Opis modułu kształcenia Otrzymywanie związków wielkocząsteczkowych

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

TEORIA SPRĘŻYSTOŚCI I PLASTYCZNOŚCI (TSP)

KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

RHEOTEST Medingen Reometr rotacyjny RHEOTEST RN oraz lepkościomierz kapilarny RHEOTEST LK Zastosowanie w chemii polimerowej

Kierunek i poziom studiów: Chemia budowlana, II stopień Sylabus modułu: Chemia ciała stałego 0310-CH-S2-B-065

Nauka o Materiałach. Wykład XI. Właściwości cieplne. Jerzy Lis

Lepkosprężystość. Metody pomiarów właściwości lepkosprężystych materii

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw chemii oraz fizyki.

PODSTAWY SKRAWANIA MATERIAŁÓW KONSTRUKCYJNYCH

Wydział Nauk o Zdrowiu Katedra i Zakład Promocji Zdrowia. Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek: Pielęgniarstwo I rok II stopnia stacjonarne

Zmęczenie Materiałów pod Kontrolą

KARTA PRZEDMIOTU. Informacje ogólne WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY. SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

Dyslokacje w kryształach. ach. Keshra Sangwal Zakład Fizyki Stosowanej, Instytut Fizyki Politechnika Lubelska

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

KARTA PRZEDMIOTU. Odniesienie do efektów dla kierunku studiów. Forma prowadzenia zajęć

Spis treści Przedmowa

Transportu Politechniki Warszawskiej, Zakład Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych B. Ogólna charakterystyka przedmiotu

Wytrzymałość Materiałów

Metody badań materiałów konstrukcyjnych

Opis przedmiotu: Materiałoznawstwo

Transkrypt:

1) Nazwa pola Nazwa przedmiotu (w języku polskim oraz angielskim) Komentarz Właściwości mechaniczne układów polimerowych. Mechanical properties of polymeric systems. Jednostka oferująca przedmiot Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Łódź Liczba punktów ECTS 4 Sposób zaliczenia Egzamin Język wykładowy Polski Określenie, czy przedmiot Jednokrotnie może być wielokrotnie zaliczany Skrócony opis przedmiotu W ramach wykładu przedstawione zostaną podstawy wiedzy na temat właściwości mechanicznych materiałów polimerowych, zarówno polimerów czystych jak i ich mieszanin i kompozytów. Właściwości mechaniczne omówione zostaną w szerokim zakresie, obejmującym właściwości sprężyste przy małych odkształceniach, właściwości lepkosprężyste, zachowanie polimerów przy dużych odkształceniach, procesy i mechanizmy deformacji plastycznej, zjawiska pękania. Przedstawione zostaną główne metody doświadczalne badania właściwości mechanicznych okładów polimerowych, zarówno statyczne jak i dynamiczne. Omówione będą również znane mechanizmy prowadzące do poprawy poszczególnych właściwości mechanicznych a także stosowane metody modyfikacji właściwości mechanicznych polimerów np. przez modyfikację struktury fizycznej i/lub morfologii, orientację, wytwarzanie mieszanin, mikro- i nanokompozytów polimerowych, osiągane dzięki nim korzyści oraz podstawowe wady i ograniczenia. Pełny opis przedmiotu Celem wykładu Właściwości mechaniczne układów polimerowych jest zapoznanie słuchaczy z podstawową wiedząna temat właściwości mechanicznych materiałów polimerowych, zarówno polimerów czystych jak i ich mieszanin i kompozytów. Szczegółowa zawartość przedmiotu to: - pojęcia wstępne: zakres właściwości mechanicznych, sprężystość, naprężenie, odkształcenie, deformacja plastyczna, płynięcie, lepkospręzystość - typy materiałów konstrukcyjnych -porównanie wybranych właściwości mechanicznych różnych materiałów -zależności od temperatury i ciśnienia, wpływ przemian fazowych -charakterystyka i etapy deformacji polimeru -specyfika deformacji polimerów, zależność przebiegu deformacji od temperatury i szybkości odkształcenia -teoria sprężystości liniowej(małe odkształcenia) -podstawowe stany naprężeń - prawo Hooke a, uogólnione prawo Hooke a -wsółczynnik Poissona -współzależności pomiędzy modułem sprężystości, modułem odkształcenia postaciowego modułem ściśliwości - elastomery stan wysokiej elastyczności 1

-termodynamika odkształcenia elatomeru, funkcja energii odkształcenia -naprężenie i odkształcenie przy dużych (skończonych) deformacjach - prawo Hooke a i równania konstytutywne dla odkształceń skończonych -niezmiennik deformacji, równanie Mooneya-Rivlina -statystyczna teoria sprężystości kauczukowej -sprężystość pojedynczego łańcucha -sieć polimerowa, sieci idealne i rzeczywiste - sprężystość sieci idealnej: sieć afiniczna, fantomowa i ograniczoną fluktuacją węzłów -fizyczne węzły sieci splątania, krystality -sprężystość sieci rzeczywistych, odstępstwa od sieci idealnej, współczesne próby opisu i modele sieci rzeczywistych -metody badania właściwości sprężystych polimerów i elastomerów -wprowadzenie pojęcia lepkosprężystości i omówienie jej istoty -liczba Debory - zakres zachowań lepkosprężystych polimerów -przykłady odpowiedzi lepkosprężystych - zjawisko relaksacji naprężeń -pełzanie -zasada superpozycji Boltzmana -zależności od temperatury i czasu zasada superpozycji czasowotemperaturowej -równanie WLF -lepkosprężystość liniowa, analogi mechaniczne -modele Maxwella, Kelvina-Voigta, modele złożone -widma czasów relaksacji, czasów retardacji -interpretacja molekularna zjawiska lepkosprężystości -wpływ splątań łańcuchów na procesy relaksacyjne -model Rouse a -model relaksacji przez reptację -pomiary właściwości lepkosprężystych metodami dynamicznymi - przejścia relaksacyjne -przejścia relaksacyjne w polimerach amorficznych -czynniki wpływające na temperatury przejść relaksacyjnych (Tg) -przejścia relaksacyjne w polimerach częściowo-krystalicznych -pojęcie granicy plastyczności -kryteria plastyczności, Schmidt, Coulomb, Tresca, Huber-von Misses -pozorny spadek naprężenia na granicy plastyczności -konstrukcja Considere -granica plastyczności mechamizmy: ścinanie, rysy napręże -tworzenie szyjki przy rozciąganiu -rysy naprężeniowe powstawanie, propagacja, mechanizm -lepkosprężysta natura przejścia plastycznego -model Eyringa -interpretacja molekularna lepkosprężystej natury przejścia plastycznego -przejście plastyczne w polimerach częściowo-krystalicznych -deformacja plastyczna kryształów polimerowych -poślizg krystalograficzny -specyfika poślizgu w kryształach polimerowych -poślizg homo- i heterogeniczny -rola dyslokacji -rodzaje dyslokacji i ich źródła podczas deformacji -oszacowania teoretyczne naprężenia na granicy plastyczności, porównanie z wynikami obserwacji doświadczalnych -zależność granicy plastyczności od grubości lamel i temperatury -zbliźniaczanie pod wpływem naprężenia 2

-transformacje martenzytyczne -deformacja grup lamel krystalicznych: poślizg międzylamelarny, - separacja lamel -przebieg deformacji przy dużych odkształceniach -model Peterlina, -hipoteza topnienia/rekrystalizacji -model krystalograficzny -niestabilności podczas deformacji- łamanie lamel, fragmentacja -schemat deformacji Strobla -udział fazy amorficznej i krystalicznej -kawitacja podczas deformacji -orientacja molekularna -orientacja polimerów - anizotropia właściwości -metody oceny orientacji, współczynnik orientacji, mapy i funkcje rozkładu orientacji -metody uzyskiwania wysokiej orientacji polimerów, laboratoryjne i przemysłowe -właściwości mechaniczne materiałów orientowanych -teoretyczne oszacowanie wytrzymałości i porównanie z doświadczeniem -koncentracje naprężeń -teoria pękania Griffitha -pękanie na poziomie molekularnym -opis kinetyczny -etapy procesu pękania -mechanika pękania podejście energetyczne, liniowo-sprężysta mechanika pękania, materiały nieliniowe -stan płaskiego naprężenia, stan płaskiego odkształcenia -relacje pomiędzy współczynnikem intensywności naprężenia i energią pękania, typowe właściwości polimerów -udział i wpływ lokalnej deformacji plastycznej w generacji i propagacji pęknięcia -rola rys naprężeniowych -przejście krucho-plastyczne -doświadczalne metody badania wytrzymałości i odporności mechanicznej LEFM, całka J, EWF, testy inżynierskie udarności. -różnica pomiędzy wytrzymałością i odpornością mechaniczną -rola przejścia krucho-plastycznego -udział deformacji plastycznej w propagacji pęknięcia -strategie poprawy odporności mechanicznej -możliwości poprawy odporności mechanicznej -deformacja plastyczna przez ścinanie vs. giętkość łańcucha -rysy naprężeniowe vs. giętkość łańcucha i gęstość splątań -możliwości modyfikacji odporności mechanicznej w mieszaninach homogenicznych -poprawa odporności mechanicznej przez modyfikację struktury -czynnik- wpływające na odporność mechaniczną Modyfikacja elastomerami -mechanizmy poprawy odporności mechanicznej przez modyfikację elastomerami -rola wtrąceń elastomeru -modyfikacja rozkładu naprężeń przez wtrącenia: naprężenia termiczne, koncentracje naprężeń, kawitacja wtrąceń elastomeru -wpływ rozmiaru i koncentracji wtrąceń, odległość krytyczna pomiędzy wtrąceniami - modyfikacja lokalnej struktury i właściwości matrycy wokół wtrąceń możliwość modyfikacji sztywnymi cząstkami napełniaczy -kluczowe problemy wytwarzania materiałów o wysokiej odporności mechanicznej -przykłady mieszanin polimerów jako materiałów konstrukcyjnych i 3

użytkowych -HIPS PS o wysokiej udarności PPO/PS Noryl -mieszaniny kompatybilizowane, mieszanie reaktywne -mieszaniny wzmocnione włóknami Literatura Efekty uczenia się Metody i kryteria oceniania Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu I.M.Ward, D.W.Hadley, A introduction to mechanical properties of solid polymers, Wiley, 1993 A.J.Kinloch, R.J.Young, Fracture Behaviour of Polymers, Appl.Sci.Publ., 1983 J.D.Ferry, Lepkosprężystość polimerów, PWN, 1965 G. Strobl, The physics of solid polymers, Springer Verlag, Berlin, 1996/2007 D. Paul, C. Bucknall (ed.), Polymer Blends, Wiley 2000 W.Przygocki, A.Włochowicz, Fizyka polimerów, PWN, Warszawa, 2001 G.H. Michler, F.J. Balta-Calleja, Nano- and Micromechanics of polymers, Hanser 2012 1.Student (doktorant) zapoznaje się z podstawowymi pojęciami w zakresie właściwości mechanicznych materiałów polimerowych, ich wzajemnych współzależności oraz zależności właściwości mechanicznych od struktury chemicznej i fizycznej materiału. 2.Zapoznaje się ze współczesnymi metodami i technikami badania poszczególnych właściwości mechanicznych. 3.Zapoznaje się ze znanymi i najczęściej stosowanymi metodami poprawy wybranych właściwości mechanicznych, ich zaletami, wadami i ograniczeniami. 4.Poznaje obszary zastosowań polimerów jako materiałów konstrukcyjnych. Wykład kończy się egzaminem. Nie dotyczy B) Opis przedmiotu cyklu [Wypełnia koordynator/prowadzący zajęcia, z wyjątkiem następujących pól, oznaczonych ciemniejszym kolorem: 1) cykl dydaktyczny, w którym przedmiot jest realizowany, 2) sposób zaliczenia przedmiotu w cyklu, 3) forma(y) i liczby godzin zajęć oraz sposoby ich zaliczenia, 4) imię i nazwisko koordynatora/ów przedmiotu cyklu, 5) imię i nazwisko osób prowadzących grupy zajęciowe przedmiotu, 6) atrybut przedmiotu, 7) grupy zajęciowe z opisem i limitem miejsc w grupach, 8) terminy i miejsca odbywania zajęć]. Nazwa pola Cykl dydaktyczny, w którym przedmiot jest realizowany Sposób zaliczenia przedmiotu w cyklu Imię i nazwisko koordynatora/ów Semestr III Egzamin Prof. Zbigniew Bartczak 4 Komentarz

przedmiotu cyklu Imię i nazwisko osób prowadzących grupy zajęciowe przedmiotu Atrybut (charakter) przedmiotu Efekty uczenia się, zdefiniowane dla danej formy zajęć w ramach przedmiotu Metody i kryteria oceniania danej formy zajęć w ramach przedmiotu Zakres tematów Prof. Zbigniew Bartczak Do wyboru 1.Student (doktorant) zapoznaje się z podstawowymi pojęciami w zakresie właściwości mechanicznych materiałów polimerowych, ich wzajemnych współzależności oraz zależności właściwości mechanicznych od struktury chemicznej i fizycznej materiału. 2.Zapoznaje się ze współczesnymi metodami i technikami badania poszczególnych właściwości mechanicznych. 3.Zapoznaje się ze znanymi i najczęściej stosowanymi metodami poprawy wybranych właściwości mechanicznych, ich zaletami, wadami i ograniczeniami. 4.Poznaje obszary zastosowań polimerów jako materiałów konstrukcyjnych. Wykład kończy się egzaminem. Wykład Właściwości mechaniczne układów polimerowych jest obejmuje następujące zagadnienia:: - pojęcia wstępne: zakres właściwości mechanicznych, sprężystość, naprężenie, odkształcenie, deformacja plastyczna, płynięcie, lepkospręzystość - typy materiałów konstrukcyjnych -porównanie wybranych właściwości mechanicznych różnych materiałów -zależności od temperatury i ciśnienia, wpływ przemian fazowych -charakterystyka i etapy deformacji polimeru -specyfika deformacji polimerów, zależność przebiegu deformacji od temperatury i szybkości odkształcenia -teoria sprężystości liniowej(małe odkształcenia) -podstawowe stany naprężeń - prawo Hooke a, uogólnione prawo Hooke a -wsółczynnik Poissona -współzależności pomiędzy modułem sprężystości, modułem odkształcenia postaciowego modułem ściśliwości - elastomery stan wysokiej elastyczności -termodynamika odkształcenia elatomeru, funkcja energii odkształcenia -naprężenie i odkształcenie przy dużych (skończonych) deformacjach - prawo Hooke a i równania konstytutywne dla odkształceń skończonych -niezmiennik deformacji, równanie Mooneya-Rivlina -statystyczna teoria sprężystości kauczukowej -sprężystość pojedynczego łańcucha -sieć polimerowa, sieci idealne i rzeczywiste - sprężystość sieci idealnej: sieć afiniczna, fantomowa i ograniczoną fluktuacją węzłów -fizyczne węzły sieci splątania, krystality -sprężystość sieci rzeczywistych, odstępstwa od sieci idealnej, współczesne próby opisu i modele sieci rzeczywistych -metody badania właściwości sprężystych polimerów i elastomerów -wprowadzenie pojęcia lepkosprężystości i omówienie jej istoty -liczba Debory - zakres zachowań lepkosprężystych polimerów -przykłady odpowiedzi lepkosprężystych 5

- zjawisko relaksacji naprężeń -pełzanie -zasada superpozycji Boltzmana -zależności od temperatury i czasu zasada superpozycji czasowo-temperaturowej -równanie WLF -lepkosprężystość liniowa, analogi mechaniczne -modele Maxwella, Kelvina-Voigta, modele złożone -widma czasów relaksacji, czasów retardacji -interpretacja molekularna zjawiska lepkosprężystości -wpływ splątań łańcuchów na procesy relaksacyjne -model Rouse a -model relaksacji przez reptację -pomiary właściwości lepkosprężystych metodami dynamicznymi - przejścia relaksacyjne -przejścia relaksacyjne w polimerach amorficznych -czynniki wpływające na temperatury przejść relaksacyjnych (Tg) -przejścia relaksacyjne w polimerach częściowo-krystalicznych -pojęcie granicy plastyczności -kryteria plastyczności, Schmidt, Coulomb, Tresca, Huber-von Misses -pozorny spadek naprężenia na granicy plastyczności -konstrukcja Considere -granica plastyczności mechamizmy: ścinanie, rysy napręże -tworzenie szyjki przy rozciąganiu -rysy naprężeniowe powstawanie, propagacja, mechanizm -lepkosprężysta natura przejścia plastycznego -model Eyringa -interpretacja molekularna lepkosprężystej natury przejścia plastycznego -przejście plastyczne w polimerach częściowo-krystalicznych -deformacja plastyczna kryształów polimerowych -poślizg krystalograficzny -specyfika poślizgu w kryształach polimerowych -poślizg homo- i heterogeniczny -rola dyslokacji -rodzaje dyslokacji i ich źródła podczas deformacji -oszacowania teoretyczne naprężenia na granicy plastyczności, porównanie z wynikami obserwacji doświadczalnych -zależność granicy plastyczności od grubości lamel i temperatury -zbliźniaczanie pod wpływem naprężenia -transformacje martenzytyczne -deformacja grup lamel krystalicznych: poślizg międzylamelarny, -separacja lamel -przebieg deformacji przy dużych odkształceniach -model Peterlina, -hipoteza topnienia/rekrystalizacji -model krystalograficzny -niestabilności podczas deformacji- łamanie lamel, fragmentacja -schemat deformacji Strobla -udział fazy amorficznej i krystalicznej -kawitacja podczas deformacji -orientacja molekularna -orientacja polimerów - anizotropia właściwości -metody oceny orientacji, współczynnik orientacji, mapy i funkcje rozkładu orientacji -metody uzyskiwania wysokiej orientacji polimerów, laboratoryjne i przemysłowe -właściwości mechaniczne materiałów orientowanych 6

-teoretyczne oszacowanie wytrzymałości i porównanie z doświadczeniem -koncentracje naprężeń -teoria pękania Griffitha -pękanie na poziomie molekularnym -opis kinetyczny -etapy procesu pękania -mechanika pękania podejście energetyczne, liniowo-sprężysta mechanika pękania, materiały nieliniowe -stan płaskiego naprężenia, stan płaskiego odkształcenia -relacje pomiędzy współczynnikem intensywności naprężenia i energią pękania, typowe właściwości polimerów -udział i wpływ lokalnej deformacji plastycznej w generacji i propagacji pęknięcia -rola rys naprężeniowych -przejście krucho-plastyczne -doświadczalne metody badania wytrzymałości i odporności mechanicznej LEFM, całka J, EWF, testy inżynierskie udarności. -różnica pomiędzy wytrzymałością i odpornością mechaniczną -rola przejścia krucho-plastycznego -udział deformacji plastycznej w propagacji pęknięcia -strategie poprawy odporności mechanicznej -możliwości poprawy odporności mechanicznej -deformacja plastyczna przez ścinanie vs. giętkość łańcucha -rysy naprężeniowe vs. giętkość łańcucha i gęstość splątań -możliwości modyfikacji odporności mechanicznej w mieszaninach homogenicznych -poprawa odporności mechanicznej przez modyfikację struktury -czynnik- wpływające na odporność mechaniczną Modyfikacja elastomerami -mechanizmy poprawy odporności mechanicznej przez modyfikację elastomerami -rola wtrąceń elastomeru -modyfikacja rozkładu naprężeń przez wtrącenia: naprężenia termiczne, koncentracje naprężeń, kawitacja wtrąceń elastomeru -wpływ rozmiaru i koncentracji wtrąceń, odległość krytyczna pomiędzy wtrąceniami - modyfikacja lokalnej struktury i właściwości matrycy wokół wtrąceń możliwość modyfikacji sztywnymi cząstkami napełniaczy -kluczowe problemy wytwarzania materiałów o wysokiej odporności mechanicznej -przykłady mieszanin polimerów jako materiałów konstrukcyjnych i użytkowych -mieszaniny kompatybilizowane, mieszanie reaktywne -mieszaniny wzmocnione włóknami Metody dydaktyczne Literatura Wykład interaktywny Jak wyżej 7

8