Low Temperature Brittleness of Low Density Polyethylene
Masaaki Okada, Atsushi Utsumi
Abstract
Open-access reader
Masaaki Okada, Atsushi Utsumi
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MI, 密度, 熱履歴, 分子構造等の異なる市販低密度ポリエチレン (LDPE) を用いて, 低温における1軸引張試験, ぜい化試験および2軸破壊試験を行ない, LDPEの低温ぜい性破壊に及ほす上述内部因子の効果と, 応力集中, 応力の多軸性等外部要因の影響について検討した。ノッチや複合構造に起因する応力集中効果はLDPEのぜい化温度を大幅に上昇させるが応力の軸性の効果も大きく, 2軸破壊試験によるぜい化温度は1軸破壊試験によるぜい化温度より高くなることが示された。MI, 密度はともに小さいほうがぜい化温度は低く, また橋かけ, 共重合等によっても低温ぜい性は大いに改良された。
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MI, 密度, 熱履歴, 分子構造等の異なる市販低密度ポリエチレン (LDPE) を用いて, 低温における1軸引張試験, ぜい化試験および2軸破壊試験を行ない, LDPEの低温ぜい性破壊に及ほす上述内部因子の効果と, 応力集中, 応力の多軸性等外部要因の影響について検討した。ノッチや複合構造に起因する応力集中効果はLDPEのぜい化温度を大幅に上昇させるが応力の軸性の効果も大きく, 2軸破壊試験によるぜい化温度は1軸破壊試験によるぜい化温度より高くなることが示された。MI, 密度はともに小さいほうがぜい化温度は低く, また橋かけ, 共重合等によっても低温ぜい性は大いに改良された。
Key concepts: Low-density polyethylene, Materials science, Polyethylene, Composite material, Brittleness