Fraction volumique des composants cristallins compte tenu de la densité Solution

ÉTAPE 0: Résumé du pré-calcul
Formule utilisée
Fraction volumique des composants cristallins = ((Densité du spécimen-Densité du composant amorphe)/(Densité du composant cristallin-Densité du composant amorphe))
εc = ((ρ-ρa)/(ρc-ρa))
Cette formule utilise 4 Variables
Variables utilisées
Fraction volumique des composants cristallins - La fraction volumique des composants cristallins est définie comme le volume d'un composant cristallin divisé par le volume de tous les composants présents dans un polymère.
Densité du spécimen - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La densité de l'échantillon est définie comme le rapport de la masse de l'échantillon à son volume présent dans un polymère.
Densité du composant amorphe - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La densité du composant amorphe est définie comme le rapport de la masse du composant amorphe à son volume présent dans un polymère.
Densité du composant cristallin - (Mesuré en Kilogramme par mètre cube) - La densité du composant cristallin est définie comme le rapport de la masse du composant cristallin à son volume présent dans un polymère.
ÉTAPE 1: Convertir les entrées en unité de base
Densité du spécimen: 0.41 Gramme par centimètre cube --> 410 Kilogramme par mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
Densité du composant amorphe: 0.32 Gramme par centimètre cube --> 320 Kilogramme par mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
Densité du composant cristallin: 0.51 Gramme par centimètre cube --> 510 Kilogramme par mètre cube (Vérifiez la conversion ​ici)
ÉTAPE 2: Évaluer la formule
Remplacement des valeurs d'entrée dans la formule
εc = ((ρ-ρa)/(ρca)) --> ((410-320)/(510-320))
Évaluer ... ...
εc = 0.473684210526316
ÉTAPE 3: Convertir le résultat en unité de sortie
0.473684210526316 --> Aucune conversion requise
RÉPONSE FINALE
0.473684210526316 0.473684 <-- Fraction volumique des composants cristallins
(Calcul effectué en 00.010 secondes)

Crédits

Creator Image
Créé par Pratibha
Institut Amity des sciences appliquées (AIAS, Université Amity), Noida, Inde
Pratibha a créé cette calculatrice et 100+ autres calculatrices!
Verifier Image
Vérifié par Prerana Bakli
Université d'Hawaï à Mānoa (UH Manoa), Hawaï, États-Unis
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Cristallinité dans les polymères Calculatrices

Fraction massique des composants cristallins compte tenu de la densité
​ LaTeX ​ Aller Fraction massique des composants cristallins = (Densité du composant cristallin*Volume total des composants cristallins)/(Densité du spécimen*Volume total du spécimen)
Fraction massique des composants cristallins
​ LaTeX ​ Aller Fraction massique des composants cristallins = Masse totale des composants cristallins/Masse totale du spécimen
Volume total du spécimen
​ LaTeX ​ Aller Volume total du spécimen = Volume total des composants cristallins+Volume total des composants amorphes
Masse totale du spécimen
​ LaTeX ​ Aller Masse totale du spécimen = Masse totale des composants cristallins+Masse totale des composants amorphes

Fraction volumique des composants cristallins compte tenu de la densité Formule

​LaTeX ​Aller
Fraction volumique des composants cristallins = ((Densité du spécimen-Densité du composant amorphe)/(Densité du composant cristallin-Densité du composant amorphe))
εc = ((ρ-ρa)/(ρc-ρa))

Qu'est-ce que le degré de cristallinité ?

Le degré de cristallinité est défini comme la quantité fractionnelle de polymère qui est cristallin et il est exprimé soit en termes de fraction massique soit de fraction volumique. Pour les polymères semi-cristallins, le degré de cristallinité est l'un de ses paramètres physiques les plus importants car il reflète la morphologie de l'échantillon et détermine diverses propriétés mécaniques, telles que le module d'Young, la limite d'élasticité ainsi que la résistance aux chocs. La calorimétrie à balayage différentiel est largement utilisée pour déterminer la quantité de matériau cristallin. Il peut être utilisé pour déterminer la quantité fractionnelle de cristallinité dans un échantillon de polymère. D'autres méthodes couramment utilisées sont la diffraction des rayons X, les mesures de densité et la spectroscopie infrarouge.

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