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Erschienen in: Colloid and Polymer Science 9/2011

01.06.2011 | Original Contribution

On the scaling law of the evolution of lap-shear strength with healing temperature at amorphous polymer−polymer interfaces and surface glass transition

verfasst von: Yuri M. Boiko

Erschienen in: Colloid and Polymer Science | Ausgabe 9/2011

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Abstract

The evolution of lap-shear strength (σ) with healing temperature T h at symmetric and asymmetric amorphous polymer−polymer interfaces formed of the samples with vitrified bulk has been investigated. It has been found that the square root of the lap-shear strength behaves with respect to healing temperature as σ 1/2 ~ T h both at symmetric and asymmetric interfaces. Basing on this scaling law between σ and T h, the values of the surface glass transition temperature \( \left( {T_{\rm{g}}^{\rm{surface}}} \right) \) have been estimated for a number of amorphous polymers by the extrapolation of the experimental curves σ 1/2 ~ T h for symmetric polymer−polymer interfaces and, in some cases, for asymmetric, both compatible and incompatible, polymer−polymer interfaces, to zero strength. A significant reduction in surface glass transition temperature \( T_{\rm{g}}^{\rm{surface}} \) with respect to the glass transition temperature of the polymer bulk \( \left( {T_{\rm{g}}^{\rm{bulk}}} \right) \), reported earlier, has been confirmed by the use of the new proposed approach. The quasi-equilibrium surface glass transition temperature \( T_{\rm{g}}^{\rm{surface}} \) of amorphous polystyrene (PS) has been predicted in the framework of an Arrhenius approach using the plot “logarithm of healing time − reciprocal surface glass transition temperature \( T_{\rm{g}}^{\rm{surface}}\prime \prime \) and the activation energy of the surface alpha-relaxation of PS has been calculated.

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Metadaten
Titel
On the scaling law of the evolution of lap-shear strength with healing temperature at amorphous polymer−polymer interfaces and surface glass transition
verfasst von
Yuri M. Boiko
Publikationsdatum
01.06.2011
Verlag
Springer-Verlag
Erschienen in
Colloid and Polymer Science / Ausgabe 9/2011
Print ISSN: 0303-402X
Elektronische ISSN: 1435-1536
DOI
https://doi.org/10.1007/s00396-011-2405-0

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