《高分子材料的物》PPT课件.ppt
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1、第三章 高分子材料的物理化学性质特别是溶解、溶胀、凝胶化、相变、溶解、溶胀、凝胶化、相变、黏弹性、力学强度和通透性黏弹性、力学强度和通透性等涉及到药物制剂辅料的处理及制剂中药物的释放。第一节高分子溶液的理化性质一高聚物溶解过程的特点(相对复杂)1高聚物溶解缓慢且分两个阶段溶胀:溶剂分子渗入高聚物内部,使高聚物体积膨胀的现象溶解:高分子以分子状态均匀分散在溶剂中,形成完全溶解的分子分散的均相体系2交联高聚物,只能溶胀,不会溶解。交联度大的溶胀度小,交联度小的溶胀度大。3.溶解度与分子量有关,分子量大的溶解度小,分子量小的溶解度大。4非晶态高聚物的分子堆砌比较松散,分子间的相互作用较弱,因此溶剂分
2、子比较容易渗入高聚物的内部使之溶胀和溶解。5.晶态高聚物由于分子排列规整,堆砌紧密,分子间相互作用力很强,以致溶剂分子渗入高聚物内部非常困难,因此晶态高聚物的溶解比非晶态高聚物要困难得多。6.高分子溶液的实际制备工艺必须根据高分子与溶剂的特性而定(P59)二高聚物溶解过程的热力学解释 溶解过程是溶质分子和溶剂分子相互混合的过程,在恒温恒压下,这种过程能自发进行的必要条件是Gibbs自由能的变化GM0。即:GM=HM-TSM 0(注:T是溶解时的温度,SM是混合熵且大于0)1)极性高聚物在极性溶剂中,溶解时放热(HM 0),使体系的自由能降低(GM 0,故 只 有 在 HM 室温,可做塑料使用,
3、Tg表征塑料的耐热性,即塑料使用的上限温度(结晶聚合物,Tm为使用上限温度)Tg室温,可做橡胶使用,Tg表征橡胶的耐寒性,即橡胶使用的下限温度影响玻璃化温度的因素影响玻璃化温度的因素:(1)化学结构的影响主链结构主链由饱和单键构成或含有孤立双键的高聚物,一般Tg都不太高。当主链中引入苯基、联苯基、萘基等芳杂环以后,分子链的刚性增大,因此有利于玻璃化温度的提高。共轭二烯烃聚合物中,分子链较为刚性的反式异构体具有较高的玻璃化温度。取代基团的空间位阻和侧链的柔性在(CH2CHX)n中,随着取代基X的体积增大,分子链内旋转位阻增加,Tg将升高。在(CH2CXY)n中,若不对称取代时,Tg将提高。若对称
4、双取代,链柔顺性回升,因而Tg下降。旁侧基团的极性,对分子链的内旋转和分子间的相互作用都会产生很大的影响,侧基的极性越强,Tg越高。柔性侧基使Tg下降。(2)分子间作用力的影响侧基的极性越大,分子间作用力越大,Tg越高聚合物间若存在极性基团,则使链段运动困难,Tg升高分子间氢键可使Tg显著升高(3)其他结构因素的影响 交联:随着交联点密度的增加,Tg升高。相对分子量:分子量的增加使Tg增加。当分子量超过一定程度以后,Tg随分子量的增加不明显。共聚:无规共聚物的Tg介于两种共聚组分单体的均聚物的Tg之间。交替共聚只有一个Tg。增塑剂或稀释剂:玻璃化温度较高的聚合物,加入增塑剂可使Tg明显下降。2
5、粘流温度Tf即:高弹态与粘流态之间的转变温度称为粘流温度。Tf的意义:高分子链开始流动的温度;材料加工成型的下限温度。熔融指数:在一定温度下,熔融状态的高聚物在一定负荷下,十分钟内从规定直径和长度的标准毛细管中流出的重量(克数)。熔融指数愈大,则流动性愈好。影响粘流温度的因素影响粘流温度的因素*(1)高分子链的柔性高分子链柔性好,运动单元链段就短,流动活化能就低。链段长,流动的活化能就高,只有在高温下才能实现粘性流动。(2)高分子的极性极性聚合物的粘流温度较非极性聚合物的高。(3)分子量分子量愈大,粘流温度愈高。(4)外力大小和外力作用时间外力愈大,在较低的温度下即能发生粘性流动。延长外力作用
6、时间降低粘流温度。二药物剂型加工中高分子材料的主要力学性能材材料料:具有满足指定工作条件下使用要求的形态和物理性状的物质材料的力学性能:材料的力学性能:外加作用力与形变及破坏的关系如:弹性模量、拉伸强度、冲击强度等(一)弹性模量应变:当材料受到外力作用,而所处的条件使它不能产生惯性移动时,它的几何形状和尺寸将发生变化,这种变化就称为应变。应力:材料发生宏观的变形时,其内部分子间以及分子内各原子间的相对位置和距离就要发生变化,产生了原子间及分子之间的附加的内力,抵抗着外力,并力图恢复到变化前的状态,达到平衡时,附加内力与外力大小相等,方向相反。形变有三种基本的类型:受力方式受力方式 简单拉伸简单
7、拉伸简单剪切简单剪切均匀压缩均匀压缩应力应力拉伸应力剪切应力围压力应变应变拉伸应变剪切应变均匀压缩应变弹性模量弹性模量 杨氏模量剪切模量体积模量弹性模量:弹性模量=应力/应变,是材料发生单位应变时的应力,它表征材料抵抗变形能力的大小,模量愈大,愈不容易变形,表示材料刚度愈大。对于理想的弹性固体,应力与应变关系服从虎克定律,即应力与应变成正比,比例常数称为弹性模量。聚合物弹性模量的大小取于其链段运动的难易程度,因此受温度的影响显著(二)硬度和强度1硬度:是衡量材料表面抵抗机械压力的能力的一种指标。硬度的大小与材料的拉伸强度和弹性模量有关。2.强度:材料抵抗外力破坏的能力,是指在一定条件下材料所承
8、受的最大应力。常见的强度有:拉伸强度、弯曲强度、冲击强度等。拉伸强度:在规定的试验温度、湿度和试验速度下,在标准试样上沿轴向施加拉伸栽荷,直到试样被拉断为止,断裂前试样承受的载荷P与试样的宽度b和厚度d的乘积的比值冲击强度:试样受冲击载荷而破裂时单位面积所吸收的能量,它是衡量材料韧性的一种强度指标。弯曲强度:是在规定试验条件下,对标准试样施加静弯曲力矩,直到试样折断为止,取试验过程中的最大载荷P,并按下式计算弯曲强度f0/(bd2)改变材料实际强度的主要途径提高材料强度的因素:1.聚合物的化学结构:1)增加极性、形成氢键;2)主链中引入芳杂环;3)适当交联。2.结晶和取向3.共聚和共混4.材料
9、复合5.适度增加分子量降低材料强度的因素:应力集中物;惰性填料;增塑剂;老化等(三)黏弹性高分子材料的形变性质是与时间有关的,这种关系介于理想弹性体和理想黏性体之间,即形变可逆,但有时间依赖性。黏弹性是高分子材料的另一个重要特性,实质是力学松弛力学松弛现象。高聚物的力学性质随时间的变化统称为力学松弛,主要表现有:蠕变、应力松弛、内耗1蠕变:在一定的温度和较小的恒定外力(拉力、压力或扭力等)作用下,材料的形变随时间的增加而逐渐增大的现象。反映材料尺寸稳定性的优劣。(Tg到Tg+30度之间,易观察到蠕变。蠕变与柔性有关,柔性增加,蠕变增大,抗蠕变能力减弱。)2应力松弛:在恒定温度和形变恒定不变的情
10、况下,高聚物内部的应力随时间增加而逐渐衰减的现象。3内耗:是力学的能量损耗,是机械能转化为热的现象。高聚物受力时,高分子链及侧链基团按受力方向重排,运动时内摩擦的作用使材料发热,即部分机械能转化为热能而损失。内摩擦阻力愈大,即内耗愈大。内耗的大小与高聚物本身的结构有关。三、药物通过聚合物的扩散三、药物通过聚合物的扩散药物通过聚合物的扩散简要来说有两类模型:贮库装置;骨架装置。药物一般是溶解或分散在装置中,且经由装置的扩散过程有以下几个步骤:药物溶出并进入周围的聚合物或孔隙由于浓度递度驱动药物通过聚合物屏障药物由聚合物解吸附药物扩散进入体液或介质药物的释放过程是分子扩散,很少由于对流所产生一般而
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