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关于锂离子电池浆料的理论知识(下)
发布时间:2024-01-27
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本文摘要:相接《关于锂离子电池浆料的理论知识(上)》,之后讲解。3,流变学流变学自16世纪开始兴起,直到1928年美国物理化学家宾汉(E.C.Bingham)及巴勒斯坦学者雷纳(Refiner)命名流变学(rheology)开始将流变学变为一门独立国家学科。 经典力学中,将流动与变形区分为两个有所不同范畴的概念,流动为液态属性,变形则为固态属性。

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相接《关于锂离子电池浆料的理论知识(上)》,之后讲解。3,流变学流变学自16世纪开始兴起,直到1928年美国物理化学家宾汉(E.C.Bingham)及巴勒斯坦学者雷纳(Refiner)命名流变学(rheology)开始将流变学变为一门独立国家学科。

经典力学中,将流动与变形区分为两个有所不同范畴的概念,流动为液态属性,变形则为固态属性。但是经典力学的定义并不合适实际的材料用于,许多制品在变形中不会产生黏性损耗,流动时具备弹性记忆效应,这类材料同时不具备液体变形和液体流动的特性,在有所不同的外界环境下,展现出出有有所不同程度的历史发展性质。对于非常简单流体或非常简单弹性体,历史发展性质展现出主要为三种形式:虎克弹性、宾汉塑性、牛顿黏性。剪切流动与剪切流动皆归属于非常简单流动,然而流体流动的方式并不仅缩非常简单流动。

平稳的剪切流动类似于流体正处于两块平行板间的流动,若在平行板间产生作用力,流体即产生流动速度梯度,流体内任一y座标流体流动的速度υy正比于其座标y:则剪切引发的剪切速率γ为:由于υ=u/t,其中u为偏移,则速度梯度可用为:要维持流体不作上述剪切流动,需产生形变解决各层流体流动时的摩擦阻力,有所不同的流体阻力并不大于。若将剪切应力对剪切速率作图,可将流体的历史发展不道德额分成四种类型:牛顿流体、假塑性流体、膨胀性流体及宾汉流体。叙述中等剪切速率下的黏性流体方程最简单的流体模型为:K为流体常数因子,K愈多大时流动阻力愈多低;n为流体指数。

对于大多数流体而言,剪切速率γ在并不是过于普遍的范围时可视作常数。因此,当n=1时,流体为牛顿流体;当n1时,流体为假塑性流体;当n1时,流体为膨胀性流体。但是实际的流动曲线n值不一定为定值,流体曲线有可能具备混合性的流体性质,但在局部剪切速率范围中,n值可为一恒定值。

流体的历史发展不道德3-1,牛顿流体(NewtonianFlow)1687年牛顿首先明确提出流体阻力正比于两部份流体比较流动的速度。非常简单的叙述牛顿流体,流体黏度随温度的下降而上升,并且黏度会随剪切速率的转变产生变化,形变与突发事件速率之间合乎非常简单的线性关系,意指剪切应力将与剪切速率成正比,即:(11)式为牛顿流体的定义式。水、酒精、油类等较低分子液体皆科牛顿流体。

牛顿流体的流动一般具备以下特点。


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