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Multiple-length-scale deformation analysis in a thermoplastic polyurethane

机译:热塑性聚氨酯中的多尺度变形分析

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摘要

Thermoplastic polyurethane elastomers enjoy an exceptionally wide range of applications due to their remarkable versatility. These block co-polymers are used here as an example of a structurally inhomogeneous composite containing nano-scale gradients, whose internal strain differs depending on the length scale of consideration. Here we present a combined experimental and modelling approach to the hierarchical characterization of block co-polymer deformation. Synchrotron-based small- and wide-angle X-ray scattering and radiography are used for strain evaluation across the scales. Transmission electron microscopy image-based finite element modelling and fast Fourier transform analysis are used to develop a multi-phase numerical model that achieves agreement with the combined experimental data using a minimal number of adjustable structural parameters. The results highlight the importance of fuzzy interfaces, that is, regions of nanometre-scale structure and property gradients, in determining the mechanical properties of hierarchical composites across the scales.
机译:热塑性聚氨酯弹性体具有非凡的多功能性,因此具有广泛的应用范围。这些嵌段共聚物在这里用作包含纳米级梯度的结构不均匀复合材料的实例,其内部应变根据所考虑的长度尺度而不同。在这里,我们为嵌段共聚物变形的分级表征提供了一种组合的实验和建模方法。基于同步加速器的小角度和广角X射线散射和射线照相技术可用于对各个标尺进行应变评估。使用基于透射电子显微镜图像的有限元建模和快速傅里叶变换分析来开发多相数值模型,该模型使用最少数量的可调整结构参数与组合实验数据达成一致。结果突出了模糊界面的重要性,即纳米尺度结构和性能梯度的区域,在确定跨尺度的分层复合材料的机械性能时的重要性。

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