連續(xù)介質(zhì)力學(xué)在牛頓力學(xué)定律的基礎(chǔ)上僅需增加這一條假設(shè)。但是上述這兩門(mén)課分別只關(guān)心虎克固體和牛頓流體。而流變學(xué)關(guān)心的非牛頓流動(dòng)和塑性流動(dòng),則屬于粘彈性流體或粘塑性流體。這些力學(xué)或流動(dòng)行為,高分子專業(yè)的同學(xué)在《高分子物理》中也接觸過(guò)一些基本概念和基本現(xiàn)象,但僅限于應(yīng)力應(yīng)變關(guān)系,書(shū)中沒(méi)有進(jìn)一步介紹用于預(yù)測(cè)和解決實(shí)際問(wèn)題的連續(xù)介質(zhì)力學(xué)理論框架。同時(shí)對(duì)于這些特殊流動(dòng)現(xiàn)象本身,又往往急于直接從分子層面定性解釋,卻又略去了基本的統(tǒng)計(jì)力學(xué)推導(dǎo)。實(shí)際上,大部分高分子專業(yè)本科的《高分子物理》課程只是一種定性程度的科普。而流變儀是流變學(xué)中的非常重要的儀器,它原理是什么呢,它可觀察高分子材料內(nèi)部結(jié)構(gòu)的窗口,通過(guò)高分子材料,諸如塑料、橡膠、樹(shù)脂中不同尺度分子鏈的響應(yīng),可以表征高分子材料的分子量和分子量分布,能快速、簡(jiǎn)便、有效地進(jìn)行原材料、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)和質(zhì)量控制。流變儀全部過(guò)程由計(jì)算機(jī)測(cè)控,采用了大規(guī)模集成塊,數(shù)據(jù)采集、控制以及實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的處理均由相應(yīng)軟件完成的儀器,這不僅表現(xiàn)為儀器操作方便、控制確、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)處理及結(jié)果輸出快捷高效。更重要的是,在軟件的支持下,完成傳統(tǒng)智能流變儀不能完成的功能,例如,線性升速測(cè)量材料的剪切敏感特性,粘度譜測(cè)量過(guò)程中的壓力入口校正和非牛頓流體校正等。
流變學(xué)研究的對(duì)象往往被稱為復(fù)雜流體或軟物質(zhì)(包括但不僅限于高分子)。這類體系的統(tǒng)計(jì)力學(xué)研究屬于(軟)凝聚態(tài)物理的內(nèi)容。一般而言,凝聚態(tài)物理的研究對(duì)像是大量遵循量子力學(xué)或經(jīng)典力學(xué)的微觀粒子形成的離散的整體(因此并不假定連續(xù)性)。這些微觀粒子除了滿足量子力學(xué)或經(jīng)典力學(xué)的假設(shè)之外,還需要承認(rèn)統(tǒng)計(jì)力學(xué)的公理,包括等概率假設(shè)、系綜平均的假設(shè)和各態(tài)遍歷假設(shè)等等,才能預(yù)測(cè)系統(tǒng)的整體宏觀性質(zhì)。為了解決復(fù)雜的多體相互作用問(wèn)題,不同體系的統(tǒng)計(jì)力學(xué)模型還常常引入很多重要的近似思想,如等效介質(zhì)、平均場(chǎng)、重整化群等,大量運(yùn)用了近代數(shù)學(xué)和理論物理的思想和手段,事實(shí)上難以完全地嵌入到化學(xué)與材料學(xué)科的本科教學(xué)體系中。因?yàn)榱髯冃阅軠y(cè)量是高聚物的分子量、分子量分布、支化度與加工性能之間構(gòu)架了一座橋梁,我們保圣生產(chǎn)的高端RH-20流變儀它可以幫助用戶進(jìn)行原料檢驗(yàn)、加工工藝設(shè)計(jì)和預(yù)測(cè)產(chǎn)品性能,而且食品物料的流變特性與食品的質(zhì)地穩(wěn)定性和加工工藝設(shè)計(jì)等有著重要關(guān)系,流變儀支持軟件集由表觀粘度試驗(yàn)軟件plastic與表觀粘度測(cè)試數(shù)據(jù)處理軟件WinNian組成。plastic軟件可通過(guò)PC機(jī)的串行口分別實(shí)現(xiàn)對(duì)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集和參數(shù)控制,以及建立人機(jī)信息交互界面。流變儀的界面功能比較齊全,可以完成6路溫度的測(cè)控,包括轉(zhuǎn)速設(shè)定、測(cè)量和控制,扭矩、壓力測(cè)量等。