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E6 Propiedades Mecánicas Base

Tópico

El módulo elástico de este polímero cambia en varios órdenes de magnitud entre tres regímenes distintos según la temperatura a la que este polímero se encuentre: el régimen vítreo, en el que este polímero se comporta como un sólido rígido con un módulo elástico alto, el régimen gomoso, en el que este mismo módulo elástico cae abruptamente hasta un valor mucho menor pero permanece estable dentro de una meseta, y el régimen fundido, en el que este polímero fluye y este módulo elástico deja de tener el mismo sentido que tenía en esos dos regímenes anteriores. Que la temperatura de este polímero aumente, atravesando cada una de estas fronteras entre regímenes, hace que este módulo elástico caiga, en consecuencia, en cada uno de esos saltos de orden de magnitud.

Dentro de este régimen gomoso, es la densidad de entrelazamientos topológicos de este polímero, la misma densidad de entrelazamientos topológicos que ya establece otro modelo de este conjunto por encima del peso molecular crítico de este polímero, la que fija, según esa misma teoría de redes, el módulo de esta meseta gomosa: cuantos más entrelazamientos topológicos por cadena molecular sostiene esta red temporal de cadenas moleculares, mayor es la resistencia que esta red temporal opone a deformarse, y mayor resulta, en consecuencia, este módulo de la meseta gomosa. Que esta densidad de entrelazamientos topológicos sea menor, con un peso molecular de este polímero más cercano a ese peso molecular crítico, hace que este módulo de la meseta gomosa, en consecuencia, sea también menor.

Por eso este modelo, con el módulo elástico y el módulo de la meseta gomosa con las que se abrió, describe también dos casos particulares de este mismo comportamiento mecánico base: cuando este polímero se presenta como un copolímero en bloque, formado por dos tipos distintos de segmento molecular alternados dentro de una misma cadena molecular, su módulo elástico sigue una regla de mezclas conceptualmente análoga a la que ya emplea, para combinar los módulos de sus distintos componentes, otro modelo de un conjunto de materiales distinto dedicado a compuestos reforzados con fibra; y dentro de este mismo régimen gomoso, la relación entre el esfuerzo aplicado a este polímero y la elongación que ese esfuerzo produce en él sigue, en primera aproximación, una relación esfuerzo-elongación Neo-Hookeana, la misma relación que describe con más detalle, a partir de la elasticidad entrópica de estas cadenas moleculares entrelazadas, otro modelo de este conjunto. Que este módulo de la meseta gomosa, fijado aquí por esta densidad de entrelazamientos topológicos, sea el mismo módulo que aparece en esa relación esfuerzo-elongación Neo-Hookeana hace que ambos modelos describan, en el fondo, el mismo comportamiento elástico de este régimen gomoso desde dos ángulos complementarios.

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