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51.
本文发展了一种高分子量聚合物熔融体的应力诱导结晶结构形态模型,它是由微晶聚集体(以下简称微区)-高分子链组网和缠结网的网络结构组成。基于上述模型,把二种网中的单个链组作为独立的统计单元和形变单元,计算了二种网中单个链组的末端距分布函数,进一步计算了二种网和总网的形变自由能。在此基础上,讨论了诱导结晶结晶机理和自增强聚合物网络自由能的依赖性,并着重地研究了超拉伸高聚物的起始熔点拉伸比间的关系。用超高分子量聚乙烯膜和超取向高密度聚乙烯纤维的起始熔点和拉伸比的实验数据进行处理,得到理论予期的近似直线关系,初步验证了聚合物网应力诱导结晶理论。 相似文献
52.
氯磺化聚乙烯水解后是一种性能特异的离子交换膜。本文研究了低密度及高密度聚乙烯中空纤维氯磺化反应时间与交换容量之间的关系,并用红外光谱及广角X射线衍射法测定了氯磺化反应对聚乙烯晶体结构的影响。结果表明,氯磺化反应主要发生在聚乙烯的非晶区,最大交换容量及反应速度均与非晶区含量有关。反应对晶粒表面也有一定程度的侵蚀作用,随着交换容量的增加,结晶度下降,晶粒度减小。低密度及高密度聚乙烯的变化趋势相似,但前者比后者变化更显著。 相似文献
53.
本文中用紫外光敏化的方法对低密度聚乙烯进行了交联,并利用ESCA和ATR-IR等手段研究了交联后材抖的光稳定性及其改进办法。 相似文献
54.
有机小分子染料和聚阳离子分子超薄膜的制备及其摩擦学性能研究 总被引:4,自引:0,他引:4
制备了以有机小分子染料酸性红 1 8为阴离子、以聚烯丙基氯化铵和聚乙烯亚胺为聚阳离子的分子沉积膜 ,用紫外可见分光光度计、接触角测定仪和椭圆偏振光测厚仪对所制备的超薄膜进行了表征 .用DF PM型动 静摩擦系数精密测定装置考察了超薄膜的摩擦学性能 ,采用扫描电子显微镜对薄膜的磨痕表面进行了观察 .结果表明 ,所制备的超薄复合沉积膜具有良好的减摩和耐磨性能 相似文献
55.
56.
57.
通过DSC、X-射线衍射、红外光谱及拉伸试验研究了HDPE与LLDPE、HDPE与LDPE之间的晶相相容性.结果表明,链结构相近的HDPE和LLDPE的晶相相容性好,能形成共晶;而链结构差异较大的HDPE和LDPE的晶相相容性较差,倾向于分别结晶,但有部分链段被对方的晶区夹持.不论是支化度大的LDPE链段插入以HDPE为主的晶区,还是支化度小的HDPE链段插入以LDPE为主的晶区,都可破坏晶区的规整性.共晶的形成使共混物的熔点、结晶度、晶粒体积等低于两组份的线性加和,而力学性能,尤其是断裂伸长率,则显著提高,呈协同效应. 相似文献
58.
PVC/CPE blend modified by rigid particles has good combined properties. In this paper, the effeCts of rigid particles (PMMA. PS. CaCO,) on the rheological behavior of PVC/ CPE systems were studied. The results showed that the apparent viscosity (aha) were decreased, extrusion surface smooth and Newtonian fluidity were slightly improved by filling a little amount of rigid ploymers (PS. PMMA) to PVC/CPE blends. The fluid activition energy (E,). Newtonian fluidity. extrusion surface smooth and ba of PVC/CPE blends were increased by filling CaCO3 and die swelling ratio was decreased.The newtonian fluidity. En and ηa of PVC/CPE/CaCO3 blends can be decreased by filling rigid polymers,and good extrusion surface smooth and low die swelling ratio unchanged. 相似文献
59.
十二烷基甜菜碱与聚乙烯吡咯烷酮相互作用的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
通过表面张力测定和13CNMR、ESR波谱研究了十二烷基甜菜碱(C12BE)与聚乙烯吡咯烷酮(PVP)的相互作用.表面张力测定表明,在pH=6.5及NaCI存在下,C12BE与PVP之间有明显的相互作用,可形成C12BE/PVP复合物,且C12BE-PVP混合溶液的β-lgc曲线出现2个转折点,第一个转折点时C12BE浓度c1(C12BE-PVP开始缔合)低于C12BE的cmc值;而第二个转折点时C12BE浓度c2(C12BE-PVP缔合达饱和)大于cmc值.(c2─c1)与PVP浓度呈线性关系.PVP降低C12BE胶束化标准自由能(△G0)随PVP浓度增加而增大.13CNMR测定表明,PVP骨架上α-CH、β-CH2和吡咯环上与N相连的亚甲基吸附于C12BE胶束表面的碳氢链部位,屏蔽了C12BE胶束表面碳氢链与水的接触.ESR波谱表明,PVP-C12BE聚集体"界面"的粘度高于C12BE胶束"界面"的粘度. 相似文献
60.