Glosario

Efecto Payne

El efecto Payne es la disminución delMódulo complejoEl módulo complejo consta de dos componentes, el módulo de almacenamiento y el módulo de pérdida. El módulo de almacenamiento (o módulo de Young) describe la rigidez y el módulo de pérdida describe el comportamiento de amortiguación (o viscoelástico) de la muestra correspondiente utilizando el método del Análisis Mecánico Dinámico (AMD). módulo complejo de un sistema elastómero relleno reticulado con el aumento de la amplitud de deformación.

Si la muestra se deforma sinusoidalmente, la deformación sigue a la tensión con un retardo temporal. La disminución del módulo de cizallamiento muestra un comportamiento no lineal y puede atribuirse esencialmente a la denominada interacción relleno-relleno (véase la figura 1). Diferentes efectos contribuyen a la resistencia global del elastómero:

Esquema del efecto Payne que ilustra las variaciones del módulo de cizallamiento en elastómeros a través de diferentes amplitudes de cizallamiento.
Figura 1: Presentación esquemática del efecto Payne según André Wehmeier, VKRT, febrero de 2008
Módulo de la red de caucho sin relleno

La contribución de la matriz de caucho de la red de caucho (sin relleno) a la rigidez total es independiente de la amplitud.

Efecto hidrodinámico de las partículas de relleno

Efecto hidrodinámico de las partículas de relleno (por ejemplo, debido a large partículas de Negro de humoLa temperatura y la atmósfera (gas de purga) afectan a los resultados del cambio de masa. Al cambiar la atmósfera de, por ejemplo, nitrógeno a aire durante la medición TGA, la separación y cuantificación de aditivos, por ejemplo, negro de carbono, y el polímero a granel puede llegar a ser posible.negro de humo N8 ... N9):

Las partículas de relleno inelásticas no participan en el alargamiento y provocan una mayor deformación intrínseca del polímero en comparación con la deformación macroscópica aplicada. Este efecto depende del nivel de relleno volumétrico, pero es independiente de la amplitud de carga y constituye una contribución significativa a la rigidez global.

Estructuras dentro del caucho

Existen interacciones relleno-matriz (por ejemplo, debido a small a medium agrupaciones de relleno con N1..., N2..., a N5...)

Interacciones relleno-matriz:
Partes del caucho quedan inmovilizadas en la estructura de relleno. Esta inmovilización también contribuye a la rigidez global independiente de la amplitud.

Interacciones relleno-relleno

La interacción relleno-relleno es esencialmente responsable de la disminución del módulo. Debido a la carga mecánica, los aglomerados de Negro de humoLa temperatura y la atmósfera (gas de purga) afectan a los resultados del cambio de masa. Al cambiar la atmósfera de, por ejemplo, nitrógeno a aire durante la medición TGA, la separación y cuantificación de aditivos, por ejemplo, negro de carbono, y el polímero a granel puede llegar a ser posible.negro de humo (clusters) se rompen, lo que provoca una disminución de la rigidez. El Negro de humoLa temperatura y la atmósfera (gas de purga) afectan a los resultados del cambio de masa. Al cambiar la atmósfera de, por ejemplo, nitrógeno a aire durante la medición TGA, la separación y cuantificación de aditivos, por ejemplo, negro de carbono, y el polímero a granel puede llegar a ser posible.negro de humo activo o la sílice pueden formar una red de relleno dentro de la matriz polimérica, ofreciendo una gran resistencia a las amplitudes de small. Si la amplitud es demasiado grande large, esta red se rompe y, en consecuencia, el módulo G* disminuye drásticamente. Para las deformaciones large, la contribución de la red relleno-relleno al Módulo complejoEl módulo complejo consta de dos componentes, el módulo de almacenamiento y el módulo de pérdida. El módulo de almacenamiento (o módulo de Young) describe la rigidez y el módulo de pérdida describe el comportamiento de amortiguación (o viscoelástico) de la muestra correspondiente utilizando el método del Análisis Mecánico Dinámico (AMD). módulo complejo prácticamente desaparece.

La disminución del módulo no es lineal. Esta no linealidad se debe a las pérdidas por histéresis que se producen durante la degradación de la red de relleno, así como a la liberación del polímero atrapado en la red de relleno, que puede volver a contribuir al alargamiento.

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