Определение модулей упругости третьего порядка в образцах полистирола, изготовленных по разным технологиям
Российский научный фонд, 17-72-20201
Белашов А.В.1, Жихорева А.А.1, Бельтюков Я.М.1, Москалюк О.А.1,2, Семенова И.В.1
1Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург, Россия
2Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербург, Россия
Email: irina.semenova@mail.ioffe.ru
Поступила в редакцию: 2 февраля 2021 г.
В окончательной редакции: 16 марта 2021 г.
Принята к печати: 17 марта 2021 г.
Выставление онлайн: 27 апреля 2021 г.
Ультразвуковым методом проведены измерения модулей упругости третьего порядка образцов из полистирола, изготовленных по разной технологии: двух образцов сополимера стирола с диметакрилатом этиленгликоля в разной концентрации и двух лабораторных образцов, полученных по расплавной технологии в разных температурных режимах. Показано, что зависимости нелинейных модулей упругости от частоты ультразвуковых волн в диапазоне 1-3 MHz существенно различаются у образцов сополимера стирола и лабораторных образцов полистирола. Значения модулей лабораторных образцов, полученных по одной и той же технологии, но в разных температурных режимах, также заметно отличаются. Таким образом, технология изготовления может оказывать существенное влияние на нелинейно-упругие свойства полимерного материала. Ключевые слова: полимеры, полистирол, нелинейные модули упругости.
- S. Takahashi, R. Motegi. SpringerPlus, 4 (1), 325 (2015). DOI: 10.1186/s40064-015-1019-2
- K.-Y. Jhang. Intern. J. Precision Engineer. Manufactur., 10 (1), 123 (2009)
- J.S. Valluri, K. Balasubramaniam, R.V. Prakash. Acta Mater., 58 (6), 2079 (2010)
- L.D. Landau, E.M. Lifshitz. Theory of Elasticity (Wiley, NY., 1956)
- R.N. Thurston, K. Brugger. Phys. Rev., 133, A1604 (1964)
- E.D. Murnaghan. Finite Deformation of an Elastic Solid (Wiley, NY., 1951)
- J.K. Kruger, C. Grammes, K. Stockem, R. Zietz, M. Dettenmaier. Colloid and Polymer Sci., 269 (8), 764 (1991). DOI: 10.1007/BF00657442
- Ф.Е. Гарбузов, А.М. Самсонов, А.А. Семенов, А.Г. Шварц. Письма в ЖТФ, 42 (3), 16 (2016)
- C. Bermes. Appl. Phys. Lett., 90 (2), 021901 (2007). DOI: 10.1063/1.2431467
- F. Masurkar, P. Tse. J. Phys. Commun., 3 (5), 055002 (2019). DOI: 10.1088/2399-6528/ab101d
- D.S. Hughes, J.L. Kelly. Phys. Rev., 92, 1145 (1953). DOI:10.1103/PhysRev.92.1145
- D.M. Egle, D.E. Bray. J. Acoust. Society of America, 60, 741 (1976)
- S. Takahashi. Mechan. Advanc. Mater. Modern Processes, 4, 2 (2018)
- А.И. Коробов, В.М. Прохоров, Д.М. Мехедов. ФТТ, 55 (1), 10 (2013)
- T. Bateman, W.P. Mason, H.J. McSkimin. J. Appl. Phys., 32, 928 (1961)
- Н.С. Аверкиев, Ю.В. Илисавский, В.М. Стернин. ФТТ, 29, 1450 (1987)
- K.W. Winkler, X. Liu. J. Acoust. Society of America, 100, 1392, (1996)
- A.V. Belashov, Y.M. Beltukov, O.A. Moskalyuk, I.V. Semenova. Polymer Testing, 95, 107132 (2021). DOI: 10.1016/j.polymertesting.2021.107132
- O.A. Moskalyuk, A.V. Belashov, Y.M. Beltukov, E.M. Ivan'kova, E.N. Popova, I.V. Semenova, V.Y. Yelokhovsky, V.E. Yudin,. Polymers, 12, 2457 (2020). DOI:10.3390/polym12112457
- G.V. Dreiden, K.R. Khusnutdinova, A.M. Samsonov, I.V. Semenova. J. Appl. Phys., 104, 086106 (2008). DOI: 10.1063/1.3000665
- A.V. Belashov, Y.M. Beltukov, N.V. Petrov, A.M. Samsonov, I.V. Semenova. Appl. Phys. Lett., 112, 121903 (2018). DOI: 10.1063/1.5016944
- G.V. Dreiden, K.R. Khusnutdinova, A.M. Samsonov, I.V. Semenova. J. Appl. Phys., 107, 034909 (2010). DOI: 10.1063/1.3294612
- J.E.K. Schawe. Thermochimica Acta, 603, 128 (2015). DOI: 10.1016/j.tca.2014.05.025
Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.
Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.