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この投稿は最後にljtjbxによって2015-11-3 15:55に編集されました。判断:ガラス転移温度とは、プラスチックの最高使用温度です。( ) 答え:正解! 解答:キーワードは「使用」温度で、この言葉をしっかり理解しましょう。 —————————————————— ご注意ください:24時間後にこの投稿は閉鎖され、最良の回答(ベストアシスト)と答え及び解説が公開されます。 魅力ボーナス:2日間以内にこのサブフォーラムでテーマを投稿し、その問題に関連する知識点について詳しく説明または議論していただいた方は、この投稿に返信またはコメントでお知らせください。そうすれば、スペシャル版主が魅力ポイントを付与します。 単純な転載や貼り付けは禁止されており、できればオリジナルのものが望ましく、少なくとも自分で整理し、自身の所感を加える必要があります。
誤り ガラス転移温度Tgは材料の重要な特性パラメータであり、材料の多くの特性がガラス転移温度付近で急激に変化する。ガラスを例にとると、ガラス転移温度においては、ガラスの構造が変化するため、比熱、密度、熱膨張係数、電気伝導度といった多くの物理的特性がこの温度範囲で急激に変化する。ガラス転移温度に基づいて、ガラスの熱処理温度制度を正確に設定することができる。高分子においては、これは高分子がガラス状態から高弾性状態へと移行する温度であり、ガラス転移温度においては、高分子の比熱容量、熱膨張係数、粘度、屈折率、自由体積、および弾性率などが急激に変化する。分子構造の観点から言えば、ガラス転移温度とは、ポリマーの非晶領域が凍結状態から解凍状態へと移行する際の緩和現象であり、相転移のように相転移熱は存在しない。そのため、これは二次相転移(高分子動力学的には主転移と呼ばれる)である。ガラス転移温度以下では、ポリマーはガラス状態にあり、分子鎖や鎖セグメントは動くことができず、分子を構成する原子(または基)のみがその平衡位置で振動する;ガラス転移温度では分子鎖は動けないものの、鎖セグメントが動き始め、高弾性を示す。さらに温度が上昇すると、分子鎖全体が動き出し、粘性流動の性質を示す。 高分子がゴム状態からガラス状態に移行する温度であり、非晶性高分子(結晶性高分子の非晶部分を含む)がガラス状態からゴム状態へ、またはその逆の移行温度を指す。これは非晶性高分子の高分子鎖セグメントが自由に動ける最低温度で、通常Tgで表され、測定方法や条件によって若干異なる。ポリマーの重要な工程指標の一つ。この温度以上では、ポリマーは弾性を示す;この温度以下では、高分子は脆性を示すため、プラスチック、ゴム、合成繊維などとして使用する際には考慮しなければならない。例えば、ポリ塩化ビニルのガラス転移温度は80℃です。しかし、彼は製品の作業温度の上限ではありません。例えば、ゴムの作業温度はガラス転移温度以上でなければならず、そうでなければ高弾性を失ってしまいます。
判断:ガラス転移温度はプラスチックの最高使用温度です。( V )
ガラス転移温度は、プラスチックの最高使用温度です。( √ )
判断:ガラス転移温度はプラスチックの最高使用温度です。(正解)
エラー。--プラスチックは非結晶性プラスチック(最大使用温度はガラス転移温度)、結晶性プラスチック(一般的に融点より20~40度低い)に分けられる
ガラス転移温度は、プラスチックの最高使用温度です。( 間違い )
ガラス転移温度は、プラスチックの最高使用温度です。( x )
ガラス転移温度は、プラスチックの最高使用温度です。( 正解 )