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On Viscous Flow in Glass-Forming Organic Liquids

机译:在玻璃形成有机液体中的粘性流动

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摘要

The two-exponential Sheffield equation of viscosity η(T) = A1·T·[1 + A2·exp(Hm/RT)]·[1 + C·exp(Hd/RT)], where A1, A2, Hm, C, and Hm are material-specific constants, is used to analyze the viscous flows of two glass-forming organic materials—salol and α-phenyl-o-cresol. It is demonstrated that the viscosity equation can be simplified to a four-parameter version: η(T) = A·T·exp(Hm/RT)]·[1 + C·exp(Hd/RT)]. The Sheffield model gives a correct description of viscosity, with two exact Arrhenius-type asymptotes below and above the glass transition temperature, whereas near the Tg it gives practically the same results as well-known and widely used viscosity equations. It is revealed that the constants of the Sheffield equation are not universal for all temperature ranges and may need to be updated for very high temperatures, where changes occur in melt properties leading to modifications of A and Hm for both salol and α-phenyl-o-cresol.
机译:粘度η(t)= a1·t·[1 + a2·exp(hm / Rt)]·[1 + C·EXP(HD / RT)]的双指数谢菲尔德方程,其中A1,A2,HM, C和HM是特定于材料的常数,用于分析两种玻璃形成有机物 - 盐醇和α-苯基-O-甲酚的粘性流动。据证明,粘度方程可以简化为四参数版本:η(t)= a·t·exp(hm / RT)]·[1 + C·EXP(HD / RT)]。谢菲尔德模型对粘度进行了正确描述,具有以下两种精确的Arhenius型渐近,而玻璃化转变温度,而在TG附近,它几乎与众所周知和广泛使用的粘度方程相同的结果。据透露,谢菲尔德方程的常数对于所有温度范围不均匀,并且可能需要更新非常高的温度,其中熔体特性发生变化,导致Salol和α-苯基-O的改变和HM的改变 - 筛选。

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