La energía de activación del flujo viscoso y las propiedades del índice no newtoniano del polímero en función del tamaño de la característica se estudiaron mediante una serie de experimentos sobre las propiedades reológicas del polímero amorfo polimetilmetacrilato (PMMA), el polímero semicristalino polipropileno (PP) y el polímero cristalino polietileno de alta densidad (HDPE) utilizando matrices capilares con diámetros de agujero de φ0,3 mm, φ0,5 mm, φ1,0 mm y φ2,0 mm. Los resultados muestran que la energía de activación del flujo viscoso del PMMA disminuye con el tamaño de la característica a escala microscópica. Y la energía de activación del flujo viscoso del PP y el HDPE aumenta con los diámetros de los agujeros de la matriz. A escala macroscópica, la diferencia en la energía de activación del flujo viscoso de todos los materiales poliméricos se reduce significativamente con los diámetros de los agujeros de la matriz. Para el índice no newtoniano de los tres materiales poliméricos, disminuye con el tamaño de la característica bajo la escala microscópica, mientras que aumenta o no cambia con el tamaño de la característica bajo la escala macroscópica. Al mismo tiempo, para los diferentes materiales de polímeros altos, se estableció el modelo de energía de activación del flujo viscoso (modelo SVAE) y el modelo de índice no newtoniano (modelo SNNE) basado en el tamaño de la característica. Por último, la precisión y la eficacia del modelo SVAE y del modelo SNNE se verifican mediante la comparación con el modelo tradicional y los datos de referencia. Los valores de la energía de activación del flujo viscoso y del índice no newtoniano del material polimérico pueden calcularse de forma cómoda y precisa.
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