首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
聚合物在高压下的结构、形态和性能(上)   总被引:2,自引:0,他引:2  
运用高压极限手段研究聚合物的结构、形态和性能是60年代以来兴起的一项聚合物前沿课题。本文对结晶性聚合物高压结晶的结构和形态、高压结晶动力学、高压结晶热力学以及高压退火等方面问题进行了详尽而系统的介绍,反映了该领域的研究概况和最新进展。  相似文献   

3.
聚合物在高压下的结构、形态和性能(下)张雄伟,黄锐(成都科技大学塑料工程系,成都,610065)在上篇中我们介绍了结晶性聚合物在高压下结晶的结构和形态。本篇将介绍聚合物在高压下的结晶动力学和热力学以及聚合物在高压下的退火等方面内容。2高压结晶动力学研...  相似文献   

4.
阐述了稀溶液及聚合物溶液中高分子链及其刷子模型在外力和流场作用下的结构形态及动力学特性。单分子链在外力作用下经历从嗽叭形到花杂形的变形,最后完全解缠而伸展,单分散性刷子模型中的单链节密度在沿刷子高度方向上呈抛物线形分布。在多分散性刷子模型中分子链的结构形态呈多样性变化,溶液中球形界面刷子之间的作用力与吸附的平衡状态有关,电解质溶液中的刷子及带电刷子在溶液中的电中性分布文章也有详细阐述。  相似文献   

5.
PDLC的形态结构和光电性能   总被引:6,自引:0,他引:6  
PDLC(Polymer Dispersed Liquid Crystal)是把向列型液晶以微小粒子的方式分散在高分子基质中形成膜,而具有独特性质的一种新型电光显示器件。本文对影响PDLC形态结构的因素和控制方法, PDLC的工作原理以及电光性质作了较为详细的概述。  相似文献   

6.
随着科学技术的进步,材料科学有了很大的发展,其中高分子材料的发展应用尤为迅速。许多高分子材料在新的环境下结构与性能之间的关系都有待于研究。因此,了解它们在一些极端条件下(如高温高压、低温低压等),结构与性能之间的变化规律是十分必要的。高压对聚合物材料的结构与性能有较大的影响。国内外学者主要对聚烯烃、聚酯、聚酰胺等聚合物及其复合体系的高压结晶和高压退火行为进行了一系列研究工作。本文介绍了这一领域的研究概况和最新进展。  相似文献   

7.
高聚物高压下的状态方程   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文从高分子体系内分子链间相互作用能出发,得到了一个描述高聚物高压下的等温状态方程 从实验中发现n、m为普适常数,n=6.14,m=1,16.在不存在转变的情况下,该方程对处于玻璃态、结晶态及液态高聚物体系均适用.  相似文献   

8.
应用X射线衍射,偏光显微镜及电子显微镜研究了胆甾液晶与甲基丙烯酸甲酯-甲基西烯酸丁酯无规共聚物共混体系的形态结构,研究了体系的结晶态及液晶态的和为和共聚物含量及组成对光学织构的影响。  相似文献   

9.
概述了有关取向结晶聚合物结构及塑性形变的各种模型和实验证据,共包括参考文献42篇。  相似文献   

10.
PBT/PC共混体系流变性能与形态结构研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用毛细管流交仪测定了PBT/PC共混物的表观粘度、剪切应力,观察了不同共混物组成和不同温度下共混物的流变行为,并借助扫描电镜对共混物和微观形态结构进行分析。结果表明:PBT/PC熔体共混物的流变行为接近假塑性流体.温度对共混物的流变行为影响很大,共混物的熔体粘度在PBT/PC为90/10和60/40时呈双极值.共混物为两相结构,PC含量为4-50%时呈两互锁结构。  相似文献   

11.
甲基丙烯酸镁增强氢化丁腈橡胶的结构与形态和性能   总被引:5,自引:0,他引:5  
用不同份量的甲基丙烯酸镁(MgMA)作增强剂,过氧化二异丙苯(DCP)作硫化剂,通过混炼和硫化过程的原位聚合制备了氢化丁腈橡胶/聚甲基丙烯酸镁(HNBR/PMgMA)纳米复合材料,用XRD、FTIR1、3C-NMR、SEM、TEM、DMA和交联密度分析等方法研究了其结构、形态和性能,并阐述了MgMA改性HNBR的相关机理.结果表明,MgMA在混炼过程中粒径明显变小,部分达到纳米级.硫化过程中发生原位自由基聚合,并部分接枝到HNBR分子链上,HNBR硫化胶和PMgMA有可能形成接枝互穿聚合物网络(接枝IPN).随着MgMA用量的增加,纳米复合材料硫化胶的定伸应力、拉伸强度、扯断伸长率、撕裂强度和热氧老化性能逐渐提高.当MgMA含量为30份时,体系的拉伸强度和扯断伸长率分别为38.5MPa和545%,并具有优异的热空气老化性能.MgMA能明显增加HNBR复合材料的储能模量,并降低其损耗因子.随着MgMA用量的增加,纳米复合材料硫化胶的总交联密度(Ve)和离子键交联密度(Ve2)增加,而共价键交联密度(Ve1)下降,表明离子键对HNBR/PMgMA纳米复合材料的力学性能起重要作用.  相似文献   

12.
关于《高聚物的结构与性能》课的教学主线   总被引:1,自引:5,他引:1  
关于《高聚物的结构与性能》课的教学主线何平笙(中国科学技术大学材料科学与工程系,合肥,230026)《高聚物的结构与性能》课,许多院校也称之为《高分子物理》课。顾名思义,是包括以高聚物为对象的全部物理学内容的课程,往往给人以内容庞杂的印象。加之该学科...  相似文献   

13.
通常,高抗冲聚苯乙烯(HIPS)为多相体系,由连续聚苯乙烯(PS)相和分散的聚丁二烯(PB)颗粒组成。PB含量一般为5~15%,粒径范围为0.5~10μm,PB颗粒是交联的,同时含有接枝的PS,其内部结构由制备工艺决定。HIPS力学性能与其制备工艺、PB含量、PB分子结构、相区尺寸及内部结构密切相关。PS和PB嵌段共聚物(SBS)通常为热塑弹性体,由于PS段和PB段的不相容性而呈现微相分离的结构特征。SBS常用于与其它聚合物共混以增加后者的韧性。本工作研究了HIPS/SBS共混物的形态结构和力学性能。  相似文献   

14.
应用X射线衍射、偏光显微镜及电子显微镜研究了胆甾液晶与甲基丙烯酸甲酯(MMA)─甲基丙烯酸丁酯(BMA)无规共聚物共混体系的形态结构。研究了体系的结晶态及液晶态的行为和共聚物含量及组成对光学织构的影响。  相似文献   

15.
朱诚身 《高分子通报》1995,(1):40-43,49
本文介绍了我国特有的高分子品种尼龙1010的化学结构,晶体结构和聚集态结构的研究进展。  相似文献   

16.
通过X射线衍射(XRD)、热重、热膨胀、电导率以及交流阻抗等测试方法,研究了Sm0.5Sr0.5Co0.4M0.6O3(M=Co,Mn,Fe;分别简写为SSCC,SSCM,SSCF)作为中低温固体氧化物燃料电池(IT-SOFCs)阴极的结构与性能.研究表明,同相法合成的Sm0.5Sr0.5Co0.4M0.6O3均为正交钙钛矿型结构,材料的结构参数和性能都与M元素半径及M-O的键能有关.晶胞参数随着Co、Mn、Fe的顺序增大.材料的氧空位浓度、热膨胀系数、电导率、电极催化活性随着Co、Fe、Mn的顺序降低.同时由于SSCM较低的氧空位浓度,使得电极反应受到氧在电极内的扩散过程控制,具有较差的电极催化性能,而SSCC和SSCF较高的氧空位浓度,电极反应同时受到电极表面氧还原反应和氧离子在电极中的扩散过程混合控制.由于SSCF具有较高的氧扩散系数,使得700 ℃以上SSCF电极表面氧还原电阻(ASR)也低于SSCC的,因而出现了SSCF的总电极催化活性高于SSCC的现象.  相似文献   

17.
种子乳液聚合物胶粒形态及胶膜结构研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
以醋酸乙烯酯和丙烯酸丁酯为单体,用乳液聚合方法,以极性小的PBA为种子进行了VA种子聚合,用透射电镜染色及皂液滴定方法对胶粒形态进行了表征,结果,上述聚合反应能形成PBA/PVA核壳结构的胶粒,而以PVA为种子对PBA进行聚合,则不能形成PVA/PBA核壳结构的胶粒,其胶粒亦具有类似PBA/PVA核壳结构或半包囊结构,将胶乳制成胶膜,其耐水性能测试表明成膜后胶粒基本保持了其分散阶段的形态。  相似文献   

18.
苯胺等离子体聚合物及其聚合物结构与性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用外部电容耦合式等离子体聚合装置,研究了苯胺等离子体聚合规律,找到了最佳的聚合条件。通过红外光谱、X射线衍射、电子衍射和接触角测定等研究了聚合物结构与性能。电导率测定表明苯胺等离子体聚合物具有半导体性质。  相似文献   

19.
高分子物理的基本任务之一就是探求高聚物的结构与性能,揭示结构与性能之间的内在联系及其基本规律。高聚物结构与性能的关系应该包含3个层次:通过分子运动联系的分子结构与材料性能关系、通过产品设计联系的凝聚态结构与制品性能关系和通过凝聚态物理知识联系的电子态结构与材料功能关系。传统教材上仅讲授结构与性能关系,有相当的局限性,需要在研究生阶段补充有关凝聚态结构与制品性能关系和电子态结构与材料功能关系的课程。  相似文献   

20.
EVA增容PP/HDPE共混体系的形态结构与性能   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)作为聚丙烯(PP)/高密度聚乙烯(HDPE)共混体系的增容剂,通过冲击实验、拉伸实验、示差量热扫描仪(DSC)和扫描电镜(SEM),系统地研究了共混体系的性能与其形态结构之间的。结果表明,EVA是PP/HDPE共混物较好物增容剂,EVA可以使PP、HDPE的晶相结构受到一定程度的破坏,增加PP和HDPE的相容性,同时共混物的冲击韧性明显提高。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号