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本文目录一览:
- 1、聚合物的力学模量是怎样随温度改变而变化的
- 2、聚合物溶解度参数与温度有关吗
- 3、反应温度对悬浮聚合的影响
- 4、结晶温度对聚合物结晶动力学有何影响
- 5、聚合物熔融态与温度关系
- 6、影响聚合物流变特性的因素有哪些
聚合物的力学模量是怎样随温度改变而变化的
高分子聚合物的力学性能还受到温度、外力作用时间、应力状态等因素的影响。随着温度的升高,聚合物的力学性能会发生变化,如玻璃化转变温度以下的玻璃态会逐渐转变为高弹态,而超过粘流温度则会进入粘流态。
对于随温度升高而增大的情况,这是因为随着温度升高,聚合物的分子热运动增加,分子间距增大,聚合物熔体的动力学粘度降低,从而导致出模膨胀比增大。
高弹态:在较高的温度下,聚合物可以呈现出一种柔软且可拉伸的状态,这种状态被称为高弹态。在这个状态下,聚合物的分子链变得松散,允许一定的分子运动,因此材料的弹性模量较低,应变响应较大。
会。聚合物中加硫酸会改变其模量,对于硫酸为凝聚剂体系,聚合物熔体的储能模量出现随温度升高而增大现象。
聚合物溶解度参数与温度有关吗
1、溶解度和压强,温度有关。压强越大,溶解度越大,反之则越小。其他条件一定时,温度越高,气体溶解度越低。
2、温度:温度是影响溶解度的主要因素之一。一般来说,大多数固体物质的溶解度随温度的升高而增大,但也有一些例外。这是因为随着温度的升高,溶剂分子的运动速度加快,更容易与溶质分子发生相互作用,从而使溶质更容易溶解。
3、按温度。在一定温度下,某固体物质在100g溶剂里达到饱和状态是所溶解的质量为(溶解性是由20℃时某物质的溶解度决定的):难溶或不溶: 0.01g ;微溶: 0.01~1g ;可溶: 1g~10g;易溶:10g。
4、溶解度与温度的关系如下:对于大多数固体,温度越高,固体的溶解度越大。少部分固体溶解度受温度影响不大,如食盐(氯化钠)。
5、通常情况下是温度越高溶解度越大,但有的东西是温度越低溶解度越低。
反应温度对悬浮聚合的影响
1、而聚合反应所需的最适温度通常是有限的,如果聚合温度偏高或偏低,可能会导致聚合反应缓慢、不完全或分子量分布不均等问题。
2、反应时间、温度、搅拌速率和引发剂种类和数量都会影响聚氯乙烯的聚合程度。一般来讲,反应时间越长、温度越高,得到的聚合物分子量越大。
3、溶液聚合:聚合热易扩散,聚合反应温度易控制;可以溶液方式直接成品;反应后物料易输送;低分子物易除去;能消除自动加速现象。水溶液聚合是用水作溶剂,对环境保护十分有利。
4、苯乙烯悬浮聚合造成聚合过程发生结块原因,可能有两个,搅拌不均匀,温度没控制好。搅拌不均匀,反应器内有死角,使物料沉积在死角内,凝聚形成大颗粒,聚合过程放出的热量使物料结块。
结晶温度对聚合物结晶动力学有何影响
显然结晶使聚合物变硬变脆了。这是因为结晶度增加分子链排列紧密有序,孔隙率低,分子间相互作用力增加,链段运动变得困难的缘故。
退火温度:多数情况下,晶粒都会随退火温度的增高而粗化,这是因为实际退火时都已发展到晶粒长大阶段,这种粗化实质上是晶粒长大的结果。
力学性能:结晶度增加会导致聚合物的弹性模量、硬度、抗张强度等力学性能提高。这是因为结晶聚合物中非晶区处于高弹态时,分子链的排列变得规整而紧密,分子间作用力增强。光学性能:结晶聚合物通常呈乳白色,不透明。
聚合物熔融态与温度关系
1、对于结晶型聚合物来说,熔体粘度与温度的关系通常可以用 Arrhenius 方程来描述,在温度升高时,粘度下降,流动变得更加容易。然而,当环境温度超过Tg+100摄氏度时,非晶态聚合物粘度的对数与其处于温度T时的自由体积分数成反比。
2、关系式如下:η(T)=G(T)/ω。η(T)是聚合物的溶液粘度,G(T)是聚合物的复杂剪切模量,ω是剪切频率,T是温度。P(T)=P0*exp(-Ea/RT)。
3、非结晶聚合物:玻璃态-玻璃化温度Tg-高弹态-粘流温度Tf-粘流态 结晶聚合物:结晶态-熔融温度Tm/粘流温度Tf-粘流态。有些结晶聚合物没有明显的Tf。
影响聚合物流变特性的因素有哪些
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。
分子量是影响高分子流变性质的最重要结构因素。临界分子量:高分子出现缠结所需的最低分子量,用Mc表示。缠结是高分子材料链状分子的突出结构特征,对材料的力学性能和流动性有特别重要的影响。
是影响聚合物(尤其是橡胶)加工的又一流变特性。它主要是指生胶的扯断伸长率、以及弹性与塑性之比。扯断伸长率与弹塑比要适当地配合,一般都希望两者均大些为好,以便有利于炼胶等工艺的顺利进行。
影响聚合物溶液粘度的因素有聚合物的分子量、水解度或阴离子含量、聚合物溶液的浓度、矿化度、pH值、温度等。⑴聚合物的分子量增大,其在溶液中体积增大,从而使溶液的粘度增大。
影响因素:温度、压力、黏性、弹性、分子量及其分布、内部形态结构等。因此,必须通过大量的流变实验来获取流变数据,经过分析规律,掌握变化规律,建立相应关系,才能更好地指导实践。
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