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高分子聚合物结晶的基本特点
链的对称性。高分子链的结构对称性越高,越容易结晶。例如,聚乙烯和聚四氟乙烯的分子,主链上全部是碳原子,碳原子上都是氢原子或氟原子,对称性高,故最容易结晶。(2) 链的规整性。
高聚物的结晶结构与低分子化合物相比,主要有以下方面的特点:聚合物熔体流动时,外力作用发生黏性流动,同时表现出可逆的弹性形变。聚合物的流动并不是高分子链之间的简单滑移,而是运动单元依次跃迁的结果。
特点:对称性,越高越易结晶 。规整性:对于主链中含有手性中心的聚合物,如果手性中心的构型完全是无规的,使高分子链的对称性和规则性都遭到破坏,这样的高分子一般不能结晶。
高分子聚合物具有和低分子截然不同的结构特征。归纳比较如下: 具有可分割性 低分子物质的分子不能用一般的机械方法把它分开。如果把它分开,其性质就发牛了变化,成为另外的物质。而高分子则不然,因为它的分子很大。
聚合物结晶的充分必要条件是什么?将下列三组聚合物按结晶难易程度排列成...
1、主链结构简单、规整、对称的高聚物具有极强的结晶能力,结构复杂、对成性差的不易结晶。高分子链中存在极性基团或氢键,加强了分子链间的相互作用,使得高分子链在熔体时就能结合的更好些,易于结晶。
2、聚合物结晶的影响因素可以分两部分:内部结构的规整性,以及外部的浓度、溶剂、温度等。结构越规整,越容易结晶,反之则越不容易,成为无定型聚合物。结构因素是最主要的。
3、聚合物结晶的必要条件是分子链结构()的规整性和()的规整性。
4、聚偏二氯乙烯(Polyvinylidene chloride),偏二氯乙烯(1 ,1-二氯乙烯)的聚合物 。英文缩写PVDC。玻璃化温度-17℃ ,熔融温度198~205℃ ,结晶密度96克/厘米3。具有耐燃、耐腐蚀 、气密性好等特性 。
5、聚合物在不同条件下结晶时,可能得到以下几种晶体:单晶:分子链垂直于片晶平面排列,晶片厚度一般只有10nm左右。树枝晶:许多单晶片在特定方向上的择优生长与堆积形成树枝状。
6、高分子链的规整性:一般考虑含有不对称中心的高分子或者具有顺反异够的高分子,规整性好,容易结晶。分子间作用力:分子间能形成氢键时,有利于稳定结晶结构。
高分子物理的结晶
球晶是其中最常见的一种形态。结晶形态都是由三种基本结构单元组成,即无规线团的非晶结构、折叠链晶片和伸直链晶体。所以结晶形态中都含有非晶部分,是因为高分子结晶都不可能达到100%结晶。 ⑴、高分子晶体本质上是分子晶体。
高分子聚合物结晶的基本特点如下:有序排列的分子链: 高分子聚合物的结晶是指分子链有序排列的状态。在结晶区域,聚合物分子链按照一定的规则和方向排列,形成一种有序的结构。
.晶粒尺寸受过冷度影响。结晶高分子从熔点(Tm)以上冷却到熔点和玻璃化转变温度(Tg)之间的任何一个温度下都能结晶。结晶需要过冷度,并随着过冷度的增加,形核率增加。高分子从熔体(液)冷却结晶时,通常形成球晶。
高分子结晶 是高分子链部分排列起来的过程,在此过程中,高分子链摺叠起来,形成有序的区域,这样的区域成为片晶,片晶可堆砌成更大的球形结构,称为球晶。高分子可从熔体冷却结晶,也可通过机械拉伸或溶剂蒸发结晶。
聚合物结晶过程有何特点
1、特点:对称性,越高越易结晶 。规整性:对于主链中含有手性中心的聚合物,如果手性中心的构型完全是无规的,使高分子链的对称性和规则性都遭到破坏,这样的高分子一般不能结晶。
2、链的对称性。高分子链的结构对称性越高,越容易结晶。例如,聚乙烯和聚四氟乙烯的分子,主链上全部是碳原子,碳原子上都是氢原子或氟原子,对称性高,故最容易结晶。(2) 链的规整性。
3、高分子聚合物结晶的基本特点如下:有序排列的分子链: 高分子聚合物的结晶是指分子链有序排列的状态。在结晶区域,聚合物分子链按照一定的规则和方向排列,形成一种有序的结构。
4、热的饱和溶液冷却。高分子物理在化学里面,热的饱和溶液冷却后,溶质以晶体的形式析出,这一过程是结晶的特点。聚乙二醇是一种结晶性聚合物,在降温过程中很容易结晶,因此会出现结晶放热峰。
聚合物结晶过程有什么特点?
特点:对称性:越高越易结晶 。规整性:对于主链中含有手性中心的聚合物,如果手性中心的构型完全是无规的,使高分子链的对称性和规则性都遭到破坏,这样的高分子一般不能结晶。
链的对称性。高分子链的结构对称性越高,越容易结晶。例如,聚乙烯和聚四氟乙烯的分子,主链上全部是碳原子,碳原子上都是氢原子或氟原子,对称性高,故最容易结晶。(2) 链的规整性。
高分子聚合物结晶的基本特点如下:有序排列的分子链: 高分子聚合物的结晶是指分子链有序排列的状态。在结晶区域,聚合物分子链按照一定的规则和方向排列,形成一种有序的结构。
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