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50Figura 15: Cadeia molecular no estado livre de tensões. [22]Ao se aplicar uma tensão sobre as cadeias, estas movem-se, promovendo odeslizamento de umas sobre as outras e rompendo algumas ligaçõesintermoleculares (Figura 16). Quanto maior forem as forças intermoleculares eintramoleculares, maior será o valor do módulo.Figura 16: Cadeia molecular no estado tensionado. [22]A cristalinidade eleva o módulo de elasticidade porque nas regiõescristalinas as moléculas estão mais próximas umas das outras do que na matriz
51amorfa. Assim, as ligações são mais fortes e mais rígidas, pois as distânciasintermoleculares diminuem e a flexibilidade das cadeias é limitada pelas moléculasadjacentes. [22,3]1.4.2 Módulo de elasticidadeO módulo de elasticidade é uma propriedade intrínseca do material edepende de dois parâmetros muito importantes: Rigidez das ligações atômicas edensidade das ligações, número por unidade de área. Essas ligações funcionamcomo molas. No campo elástico, a deformação se dá pela extensão ou compressãodessa mola, naturalmente, sem que haja deformação plástica, o deslocamento éreversível. [1, 3, 4, 22]A deformação elástica consiste no afastamento dos átomos de suasposições de equilíbrio, com intensidade proporcional à força aplicada.⎛σ⎞⎜ ⎟⎝ ε ⎠=EEquação 1: Módulo de Young.O módulo de Young fornece a razão entre a tensão e a deformação quandoa deformação é totalmente elástica, ou seja, ele nos traz a medida da rigidez de ummaterial. [3, 4, 22]Nos materiais poliméricos, as propriedades mecânicas são extremamentevariáveis, pois elas são dependentes da estrutura e da temperatura em que omaterial é submetido. [1, 3, 4, 22]1.4.3 Deformação viscoelásticaA viscoelasticidade é definida como o fenômeno pelo qual o polímeroapresenta características de um fluido e de um sólido elástico ao mesmo tempo. Afração elástica de deformação aparece devido à variação do ângulo e a distância
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