最新包装材料学第四章树脂的结构与性能PPT课件.ppt
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1、包装材料学第四章树脂的结构包装材料学第四章树脂的结构与性能与性能四 聚合物物理状态的热转变聚合物无确定的熔点和沸点1.1. 线性非晶态聚合物的物理状态表现为三个状态线性非晶态聚合物的物理状态表现为三个状态:玻璃态(表现为玻璃(低分子)的特性),高弹态和粘流态 2.2. 结晶聚合物的物理状态结晶聚合物的物理状态 结晶度高的聚合物,大分子链受晶格能的束缚,链段难于自由运动,只能处于玻璃态。 玻璃态表现为小分子的玻璃力学性能。 3.3.玻璃化温度、熔点与聚合物结构的关系玻璃化温度、熔点与聚合物结构的关系玻璃化温度指高分子链段从冻结到运动的一个转变温度。链段运动通过主琏的单链内旋来进行。聚合物热变形曲
2、线的温度分为五档区聚合物热变形曲线的温度分为五档区:脆点温度, 玻璃化温度, 粘流温度,分解温度不同区有不同物理状态影响结构的因素影响结构的因素 a化学结构 b其他结构(共聚,交联,分子量)c 外界条件4.2 4.2 树脂的力学性能树脂的力学性能一一 描述力学性质的基本物理量描述力学性质的基本物理量 应力与应变 弹性模量=应力/应变二二 聚合物的理论强度聚合物的理论强度 聚合物断裂有三种微观模型 1. 化学键破坏 2. 分子间滑脱j 3. 范德华力或氢键破坏 即:第一,聚合物的断裂必需破坏所有的链 第二,分子间滑脱的断裂必需使分子间氢键或范德华力全破坏 第三,分子垂直于变力方向排列,断裂时是氢
3、键或范德华力破坏三三 几类聚合物的拉伸行为(聚合物的几种几类聚合物的拉伸行为(聚合物的几种拉伸行为)拉伸行为) 1.玻璃态聚合物的拉伸 2.结晶聚合物的拉伸 3.硬脆性材料的拉伸四四 聚合物的粘弹性聚合物的粘弹性 任何聚合物在低温时呈现玻璃态特征,在玻璃化温度以下呈弹性符合虎克定律完全弹性材料。在非晶态聚合物的玻璃化温度的转变区、橡胶态的高弹区、结晶聚合物的皮革态及熔点前的范围内,聚合物表现为粘弹性(弹性固体和粘流液体的两种特性)。 1 蠕变:在一定温度和很小恒定外力(拉、压、扭等)作用下其变形随时间增长而增加。 又有三阶段:普弹 高弹 粘弹变形 2 应力松弛:在温度和变形保持不变下,聚合物内
4、部的应力随时间增加而衰减,与温度和变形大小有关。 3 滞后现象:在交变应力作用下变形落后于应变。 原因是内部链段的摩擦力使链段运动跟不上外力的变化。 4 力学损耗:变形落后于应力的变化,发生滞后现象,这就要消耗功,称其为力学损耗或内耗。4.3 4.3 树脂的物理性能树脂的物理性能一一 聚合物的溶解性聚合物的溶解性 高分子溶液:以分子状态分散在溶剂中形成均匀混合物 1.聚合物溶解过程的特点(三点) 聚合物分子与溶剂分子大小相差悬殊。 溶解度大小与聚合物分子量成反比,交联聚合物的溶涨度与交联度大小成反比。 对非晶态聚合物易使之溶胀和溶解,而晶体聚合物则较难 2.聚合物的溶解过程热力学解释 聚合物溶
5、解过程的自由能变化为:mmmGHT S 式中: , , 分别为高分子与溶剂分子混合时的混合自由能,混合热和混合熵,T为溶解温度 聚合物与溶剂混合时,只有当 0时,才能溶解。极性聚合物溶解时放热,非极性聚合物溶解时吸热3.溶剂的选择满足“极性相近”原则溶剂才能溶解聚合物。即极性大的聚合物溶于极性大的溶剂,反之亦然。按结晶与非结晶,极性与非极性以及分子量大小三因素选择。mGmHmSmG二二 聚合物的渗透性聚合物的渗透性 针对用聚合物制取的包装材料,有关气体和水蒸气的渗透如图(下)所示p1p2C1C2l图4-2:稳态扩散时气体通过聚合物的渗透 气体透过聚合物薄膜的速率取决于薄膜截面上的分压力梯度即
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