什麼是聚合物的結晶和取向?研究結晶和取向對高分子成型加工有何實際意義

時間 2022-11-17 20:30:22

1樓:匿名使用者

這個問題可以寫一本書。簡單的說一下吧:

某些聚合物的分子鏈結構比較規整或含有大量能夠相互形成氫鍵的基團,熔體冷卻時,聚合物分子鏈規則地排列(同時或有氫鍵參與),其結果是產生結晶。常見的非極性結晶/半結晶聚合物有聚丙烯、聚乙烯等。常見的極性結晶聚合物有尼龍、聚酯等。

聚合物的結晶有利有弊,好處在於,結晶可以提高製品的剛度和拉伸、彎曲等機械強度;壞處在於結晶過程通常導致聚合物不透明、衝擊強度受到影響、結晶過程導致相對較大的成型收縮率,容易導致翹曲變形等。

取向是指聚合物熔融加工過程中,長鏈狀分子在剪下力作用下沿著熔體流動方向排列,並在冷卻固化過程中被固定下來的現象。其負面影響主要是導致流動方向和垂直方向不均一的內應力和收縮率,使得製品尺寸及外形受到影響,並可能導致機械效能的不均一。取向的好處是,在某些應用中,取向方向的機械強度較大。

何謂聚合物的取向?取向對聚合物的效能有何影響

2樓:生活類答題小能手

聚合物取向指非晶聚合物的大分子鏈段或整個高分子鏈,結晶聚合物的晶帶、晶元、晶粒等,或纖維狀填料在外力作用下,沿外力作用的方向進行有序排列的現象。這種排列也稱為定向作用。取向過程是大分子鏈或鏈段的有序化過程,而熱運動卻是這些有序單元趨向紊亂無序的乙個解取向過程。

取向態為一非平衡狀態,一旦外力除去,鏈段或大分子鏈便自發解取向而回覆到原狀。因此,若想得到取向材料,必須在取向後迅速降溫到聚合物的玻璃化溫度以下,將鏈段或大分子鏈凍結。當然凍結狀態屬於熱力學非平衡狀態,只是具有相對的穩定性,時間溫度都可能影響其取向結構的穩定性。

擴充套件資料

在某些外場作用下,大分子鏈、鏈段或微晶可以沿著外場方向擇優有序排列為取向結構。如:雙軸拉伸和吹塑的薄膜、纖維材料、如擠出的管材等。

取向結構對材料的力學、光學、熱效能影響顯著。取向單元:鏈段,整鏈取向,微晶取向。

高聚物的取向意味著其內部的結構單元(如分子或晶粒等)的空間指向遵循一些擇優的方向,而不是完全隨機的。高聚物在流動和變形時往往會得到一定程度的取向。取向狀況是反映高聚物分子聚集態結構的重要方面。

高聚物取向時,它的效能會呈現各向異性。適當調節取向狀況,可在很大範圍內改變高聚物的效能。一般說,取向時物體在取向方向上的模量和強度會明顯增大。

在纖維和薄膜的生產中取向狀況的控制顯得特別重要。通過液晶態加工而獲得高度取向的剛性鏈高分子纖維的模量和強度已能達到鋼絲和玻璃纖維的水平。其他高分子材料或製品中的取向狀況也是影響效能的一種因素。

3樓:匿名使用者

取向概念:大分子鏈、鏈段或微晶在某些外場(如拉伸應力或剪下應力)作用下,沿著某一特定方向有序排列的現象.

未取向時,大分子鏈和鏈段的排列是隨機的,因而呈現各向同性,取向後,由於在取向方向上原子之間的作用力以化學鍵為主,而在與之垂直的方向上,原子之間的作用力以范德華力為主,因而呈現各向異性.由此使材料在力學、光學和熱學效能上取向前後產生顯著差別.

力學效能:抗張強度及繞曲疲勞強度在取向方向上大大增加,而與其垂直的方向上降低;

光學效能:雙折射現象;

熱學效能:tg增加,對結晶聚合物密度和結晶度增加.

取向度是表徵材料取向結構特徵的重要指標,通常用取向函式f表示:

f=1/2(3cos²θ-1) θ為取向的方向與分子鏈主軸之間的角度

測量方法有雙折射法和聲速法

分子結構對高分子聚合物的結晶能力有何影響

4樓:麼雅藍問芙

分子結構直接影響著它的結晶能力呢

側基呀,主鏈的組成呀,有沒有氫鍵呀,幾何異構,立體異構,鍵接結構等等都會增加或降低其結晶能力

結晶型聚合物與無定型聚合物有何區別 北京化工大學高分子材料加工理論基礎

5樓:匿名使用者

效能上有區別,結晶型一般是不透明的,無定型的是透明的。同時包括脆性、拉伸等物理效能也不相同。

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高分子材料的透明性和結晶度有關嗎?有什麼關係?能否給個詳細點的資料

6樓:禾木由

透明性和結晶度有關係,結晶度高,透明性低;結晶度低,透明性高。

結晶使塑料不透明,因為晶區與非晶區的介面會發生光散射。減小球晶尺寸到一定程度,不僅提高了塑料的強度,減小了晶間缺陷,而且提高了透明度,當球晶尺寸小於光波長時不會產生散射。

7樓:匿名使用者

透明性和結晶度有關係,高分子材料可以pet材料為例。

1、pet材料的結晶度一般不會超過42% 。樓主說得很對,一般情況結晶度高透明度就會降低,但是這個情況的前提應該是同等厚度的。

2、同樣的結晶度可能是透明的,也可能是不透明的。原因如下:

1)礦泉水瓶子的結晶度可能達到35%—40%之間,但是因為壁厚很薄的緣故(厚度小於0.5mm ,接近0.15mm),所以透明度很高,這是通俗的解釋。

2)專業的解釋:結晶也就是在高分子材料內部形成很多球狀小顆粒,這些小顆粒本身是不透明的,但是因為直徑太小,符合衍射原理。所以光線仍然可以發生衍射現象,能夠透過去,所以看起來是透明的。

ps:當縫隙的大小(或障礙物的大小)跟波長相差不多時就發生明顯的衍射現象,在這裡可以把結晶球體當作障礙物。

什麼是聚合物的結晶和取向?研究結晶和取向對高分子成型加工有何實際意義?

8樓:匿名使用者

這個問題可以寫一本書。簡單的說一下吧:

某些聚合物的分子鏈結構比較規整或含有大量能夠相互形成氫鍵的基團,熔體冷卻時,聚合物分子鏈規則地排列(同時或有氫鍵參與),其結果是產生結晶。常見的非極性結晶/半結晶聚合物有聚丙烯、聚乙烯等。常見的極性結晶聚合物有尼龍、聚酯等。

聚合物的結晶有利有弊,好處在於,結晶可以提高製品的剛度和拉伸、彎曲等機械強度;壞處在於結晶過程通常導致聚合物不透明、衝擊強度受到影響、結晶過程導致相對較大的成型收縮率,容易導致翹曲變形等。

取向是指聚合物熔融加工過程中,長鏈狀分子在剪下力作用下沿著熔體流動方向排列,並在冷卻固化過程中被固定下來的現象。其負面影響主要是導致流動方向和垂直方向不均一的內應力和收縮率,使得製品尺寸及外形受到影響,並可能導致機械效能的不均一。取向的好處是,在某些應用中,取向方向的機械強度較大。

高分子聚合物 結晶性和結晶難易度有什麼關係 兩個是乙個概念嗎

9樓:

結晶性好的聚合物 結晶較容易 但不一定就是結晶聚合物 因為是否結晶還跟外界條件有關。比如說結晶性很差的東西在很大拉力拉伸下或者較低溫度下等苛刻條件下,它還是會結晶,就像橡膠~~當然 同樣的道理 結晶聚合物也不一定是結晶性聚合物~~~所以 結晶性是乙個聚合物在一定條件下跟其他聚合物結晶能力相對難易的性質,而結晶是乙個結果,跟很多條件有關,不知道這樣說你明白了嗎?

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