高分子物理学优秀课件.ppt
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1、高分子物理学课件第1页,本讲稿共90页 1 1 高聚物分子间的相互作用高聚物分子间的相互作用 主价力(化学键联结)主价力(化学键联结)相互作用相互作用 次价力(范德华力和氢键)次价力(范德华力和氢键)次价力次价力非键合原子或基团间的作用力非键合原子或基团间的作用力第2页,本讲稿共90页1 11 1 次价力次价力静电力:极性分子/极性分子间 的作用力 作用强度 1321千焦/摩尔诱导力:极性分子/非极性分子间的作用力 作用强度 613千焦/摩尔色散力:非极性分子/非极性分子间的作用 作用强度 18千焦/摩尔第3页,本讲稿共90页nXH键上的H原子与另一个电负性很大的原子Y之间的作用力n电负性:原
2、子在化学键中捕获电子的能力(H:2.1 O:3.5 N:3.0 F:4.0)n作用强度:1535千焦/摩尔n特点:有方向性和饱和性 XHY 氢键氢键第4页,本讲稿共90页常见氢键的键长与键能常见氢键的键长与键能氢键氢键键长键长(nm)键键能(能(kJ/mole)FHF02428OHO027188343NHF028209NHO029167NHN031544OHCl031163CHN137182第5页,本讲稿共90页1 12 2 次价力的度量次价力的度量n内聚能密度:CED=E/V E为1克分子凝聚体汽化时所吸收的能量 V为克分子体积n次价力的作用强度主价力的1/10n次价力的作用强度与分子量有关
3、n分子量很大时化学键会先发生断裂第6页,本讲稿共90页次价力的影响次价力的影响nCED100 cal/cm3(420J/cm3)分子链间相互作用大分子链间相互作用大 分子链硬、宏观为纤维材料分子链硬、宏观为纤维材料nCED 介于之间、介于之间、宏观为塑料宏观为塑料第7页,本讲稿共90页 线型高聚物的内聚能密度线型高聚物的内聚能密度聚合物聚合物内聚能密度内聚能密度(J/cm3)性状性状聚乙聚乙烯烯聚异丁聚异丁烯烯天然橡胶天然橡胶聚丁二聚丁二烯烯丁苯橡胶丁苯橡胶259272280276276橡胶状物橡胶状物质质聚苯乙聚苯乙烯烯聚甲基丙聚甲基丙烯烯酸甲酸甲酯酯聚醋酸乙聚醋酸乙烯酯烯酯聚聚氯氯乙乙烯烯
4、305347368381塑料塑料聚聚对对苯二甲酸乙二醇苯二甲酸乙二醇酯酯尼尼龙龙66聚丙聚丙烯腈烯腈477774992纤维纤维第8页,本讲稿共90页2 2 晶态高聚物的结构特征晶态高聚物的结构特征21 高聚物晶体高聚物晶体n晶体:固体物质内部质点的有序排列晶体:固体物质内部质点的有序排列 高高 分子链取比较伸展的构象分子链取比较伸展的构象 聚聚n物物 分子链主链中心轴互相平行分子链主链中心轴互相平行 晶晶 体体 结晶结构中的单元体是晶胞结晶结构中的单元体是晶胞 第9页,本讲稿共90页 聚乙烯(聚乙烯(PEPE)的晶胞)的晶胞 第10页,本讲稿共90页高聚物晶体高聚物晶体 n高聚物结晶的形态高聚
5、物结晶的形态n单晶:在极稀的溶液中缓慢结晶时单晶:在极稀的溶液中缓慢结晶时 生成呈规则几何形状的薄片生成呈规则几何形状的薄片 厚:厚:100A 大小:大小:微米级微米级n球晶:在浓溶液或熔体冷却时生成球晶:在浓溶液或熔体冷却时生成 直径可达:毫米直径可达:毫米 厘米级厘米级n其它:串晶、树枝状晶、伸直敛片晶等其它:串晶、树枝状晶、伸直敛片晶等第11页,本讲稿共90页2 22 2 高聚物晶态结构模型高聚物晶态结构模型科学理论发现(发展)的两条主要途径科学理论发现(发展)的两条主要途径:n由已有的理论由已有的理论逻辑推理逻辑推理提出新的理论提出新的理论n由已有的理论由已有的理论+实验实验推理推理提
6、出新理论提出新理论新理论的检验新理论的检验实践实践能否解释各种实验现象能否解释各种实验现象出现矛盾出现矛盾继续研究实验继续研究实验再提出新的理论再提出新的理论第12页,本讲稿共90页1 1缨状微束模型(两相结构模型)缨状微束模型(两相结构模型)40年代年代Gerngross提出提出n实验现象:结晶高聚物的X衍射图上衍射花样和弥散环同时出现 测得的晶区尺寸约为几百A 分子链的尺寸n提出模型:晶区非晶区同时存在 晶区尺寸较小,一根高分子链可穿过几个晶区 晶区在通常情况下是无规取向的n可以解释:高聚物宏观密度晶胞的密度 熔融时由于微晶区的大小不同所以有一个熔限 高聚物拉伸后X衍射图上出现圆弧形及光学
7、双折射 (是由于微晶的取向和非晶区中分子链取向的结果)n不能解释:晶区和非晶区可以分开 对片晶、球晶形态无法解释第13页,本讲稿共90页2 2折叠链模型折叠链模型(50年代年代 A。Keller提出)提出)n实验现象:电子显微镜观察到几十微米范围的PE单晶 测得晶片厚度约为100A,且与分子量无关 X衍射还证明分子主链垂直晶片平面n提出模型:分子链规则地折叠形成厚100A的晶片 晶片再堆砌形成片晶n可以解释:片晶、球晶的结晶形态n不能解释:单晶表面密度比体密度低第14页,本讲稿共90页3 3松散折叠链模型松散折叠链模型(60年代年代 Fischer提出)提出)n实验现象:用发烟硝酸腐蚀单晶表面
8、密度增大 表明单晶表面有一层结构疏松的无序层 发烟硝酸腐蚀PE单晶表面层的GPC试验n提出模型:折叠处为松散的环状结构n可以解释:单晶表面密度低的实验现象n不能解释:有些高聚物(PE)结晶过程极快,而分子链的折叠是一个松弛过程 故很难完成这种折叠第15页,本讲稿共90页4 4隧道隧道折叠链模型折叠链模型(R.Hosemann提出)提出)n综合了上述各种模型的可用部分综合了上述各种模型的可用部分第16页,本讲稿共90页5 5插线板模型插线板模型 (P.J.Flory提出)提出)n实验现象:晶体PE分子链的均方旋转半径与 熔体PE分子链的均方旋转半径相同 表明在高聚物晶体中分子链基本保持其原来的构
9、象 而仅仅是链段作一些局部的调整进入晶格n提出模型:n晶片表面上的分子链无规聚集形成松散的非晶区n晶片中相邻排列的两段分子链可能是同一分子链 中非邻近的链段或是不同分子链的链段n 形成多层晶片时一根分子链可以从一个晶片穿过 非晶区进入另一个晶片,也可回到原来的晶片第17页,本讲稿共90页2 23 3 高聚物的非晶态结构高聚物的非晶态结构n完全无序完全无序(Flory)无规线团模型无规线团模型 n局部有序局部有序(YehYeh)两相球粒模型两相球粒模型第18页,本讲稿共90页无规线团模型(实验依据)无规线团模型(实验依据)nX光小角散射测得:PS分子在本体和在溶液中 均方旋转半径相近表明分子链具
10、有相近的构象n在非晶高聚物的本体和溶液中,分别用高能辐射交联,结果两者交联的倾向相同。表明并不存在排列紧密的局部有序结构n中子小角散射的实验结果也证实了非晶高聚物 形态是无规线团第19页,本讲稿共90页 两相球粒模型(实验依据)两相球粒模型(实验依据)n非晶高聚物的密度比按照分子链完全无序的模 型计算所得的密度要大,表明有序和无序粒子是同时并存的n有序粒子的存在为结晶的迅速进行准备了条件 较好解释高聚物结晶速率极快的事实n某些非晶聚合物冷却或热处理以后密度会增加 与有序相增加有关第20页,本讲稿共90页2 24 4 结晶度及其测定结晶度及其测定1结晶度概念结晶度概念定义定义:结晶度聚合物中结晶
11、部分所占百分数 重量百分结晶度 fCw =(WC/WC+Wa)100%体积百分结晶度 fCv=(VC/VC+Va)100%注意!注意!n晶区与非晶区不存在明显的界面n结晶度的数值与测定方法、测试条件有关n结晶度的概念常用 第21页,本讲稿共90页聚乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯的结晶度聚乙烯、聚对苯二甲酸乙二醇酯的结晶度样样品品密度法密度法%X衍射法衍射法%红红外光外光谱谱法法%聚乙聚乙烯烯菲利浦法菲利浦法齐齐格勒法格勒法高高压压法法756643746845726545聚聚对对苯二甲酸乙二醇苯二甲酸乙二醇酯酯12345201842566129312739406141588175第22页,本讲稿共9
12、0页 2 2结晶度测定方法结晶度测定方法n密度法密度法经典的方法经典的方法 依据:晶区密度c与非晶区密度a不同 晶区和非晶区的密度(比容V)具有线性加和性 第23页,本讲稿共90页 密度法密度法式中:式中:、c和和a(V)分别为试样实测的密度、完全晶态)分别为试样实测的密度、完全晶态 试样的密度和完全非晶态试样的密度(或比容);试样的密度和完全非晶态试样的密度(或比容);fcv、fcw分别为体积和重量结晶度。分别为体积和重量结晶度。a的获得:的获得:熔体淬火熔体淬火 熔体温度熔体温度密度曲线外推密度曲线外推 T第24页,本讲稿共90页密度法密度法c的获得:可由晶胞计算的获得:可由晶胞计算 式中
13、:式中:Ni和和Ai分别为晶胞中第分别为晶胞中第i 种原子的原子数和原子量种原子的原子数和原子量 Ve 为晶胞的体积为晶胞的体积 N 为阿弗加德罗常数为阿弗加德罗常数PE为例:晶胞中的为例:晶胞中的C原子数?原子数?H原子数?原子数?晶胞体积晶胞体积Ve 9210-24 cm3;N=6.0231023 mol-1 c 1.01 统计表明统计表明c /a 1.13第25页,本讲稿共90页结晶高聚物的密度结晶高聚物的密度结结晶高聚物晶高聚物C(g/cm3)a(g/cm3)C/a聚乙聚乙烯烯聚丙聚丙烯烯聚丁聚丁烯烯聚异丁聚异丁烯烯聚戊聚戊烯烯聚丁二聚丁二烯烯顺顺式聚异戊二式聚异戊二烯烯反式聚异戊二反
14、式聚异戊二烯烯聚乙炔聚乙炔聚苯乙聚苯乙烯烯聚聚氯氯乙乙烯烯聚偏氟乙聚偏氟乙烯烯聚偏聚偏氯氯乙乙烯烯聚三氟聚三氟氯氯乙乙烯烯聚四氟乙聚四氟乙烯烯尼尼龙龙6尼尼龙龙66尼尼龙龙610聚甲聚甲醛醛聚氧化乙聚氧化乙烯烯聚氧化丙聚氧化丙烯烯聚聚对对苯二甲酸乙二醇苯二甲酸乙二醇酯酯聚碳酸聚碳酸酯酯聚乙聚乙烯烯醇醇聚甲基丙聚甲基丙烯烯酸甲酸甲酯酯1000950950940921011001051151131522001952192351231241191541331151461311351230850850860860850890910901001051391741661922001081071041251
15、12100133120126117118112110109108114110116115108110115117114117114116114125119115110109107105平均平均113第26页,本讲稿共90页 2 2结晶度测定方法结晶度测定方法(?)(?)nX 衍射法衍射法常用(方便快速)常用(方便快速)依据:晶区和非晶区的衍射强度不同依据:晶区和非晶区的衍射强度不同fc=(1-非晶部分干涉面积非晶部分干涉面积/全部干涉面积全部干涉面积)100%第27页,本讲稿共90页2 2结晶度测定方法结晶度测定方法(?)(?)n量热法(量热法(DSC热分析法)热分析法)方便方便 依据:晶区熔
16、融时吸收的熔融热与非晶区不同依据:晶区熔融时吸收的熔融热与非晶区不同 fc=H/Hc(试样的熔融热试样的熔融热/完全结晶的熔融热)完全结晶的熔融热)第28页,本讲稿共90页各种聚合物的结晶度范围(室温)各种聚合物的结晶度范围(室温)聚合物聚合物结结晶度晶度(%)聚合物聚合物结结晶度晶度(%)聚乙聚乙烯烯3090聚聚对对苯二甲酸苯二甲酸乙二醇乙二醇酯酯80聚四氟乙聚四氟乙烯烯87尼尼龙龙663070天然橡胶(拉天然橡胶(拉伸)伸)50尼尼龙龙61767氯氯丁橡胶丁橡胶1213聚乙聚乙烯烯醇醇1554第29页,本讲稿共90页3 3结晶度对高聚物性能的影响结晶度对高聚物性能的影响结晶结构结晶结构高分
17、子链排列规则、整齐、紧密高分子链排列规则、整齐、紧密 分子链间的作用增大分子链间的作用增大 链段的运动困难链段的运动困难 影响各种宏观性能影响各种宏观性能第30页,本讲稿共90页不同结晶度聚乙烯的性能不同结晶度聚乙烯的性能结结晶度晶度%65758595相相对对密度密度熔点(熔点()拉伸拉伸强强度度Mpa伸伸长长率(率(%)冲冲击击强强度(度(KJ/m2)硬度硬度091105145005413009312018300272300941252510021380096130402016700第31页,本讲稿共90页聚四氟乙烯力学性能与结晶度的关系聚四氟乙烯力学性能与结晶度的关系温度温度()弯曲弯曲弹
18、弹性模量性模量(MPa)拉伸拉伸强强度度(MPa)断裂伸断裂伸长长率率(%)淬火淬火未淬火未淬火淬火淬火未淬火未淬火淬火淬火未淬火未淬火-4011302390503010070-20980233044325160100074018103330190150204708502520400470404005102418500650802183802013550060010019115480540第32页,本讲稿共90页3 3结晶度对高聚物性能的影响结晶度对高聚物性能的影响力学性能力学性能:模量:模量;硬度;硬度;伸长率;伸长率;冲击强度;冲击强度 拉伸强度拉伸强度高弹态高弹态;玻璃态;玻璃态力学性能
19、也与结晶形态有关力学性能也与结晶形态有关 球晶尺度球晶尺度:伸长率:伸长率;冲击强度;冲击强度;模量模量;强度;强度-其它性能其它性能:热性能:热性能;耐溶剂性;耐溶剂性;溶解性能;溶解性能;透气性透气性;密度;密度;光学透明性;光学透明性第33页,本讲稿共90页聚乙烯的结晶度、聚乙烯的结晶度、分子量和性能的关系分子量和性能的关系第34页,本讲稿共90页 3 高聚物的结晶过程高聚物的结晶过程 31 结晶速率结晶速率结晶结晶 分子排列规整紧密分子排列规整紧密 高聚物体积收缩,密度高聚物体积收缩,密度或比容或比容V 结晶过程体积收缩:慢结晶过程体积收缩:慢快快慢慢第35页,本讲稿共90页31 结晶
20、速率结晶速率n结晶速率定义结晶速率定义:在某一特定温度下,在某一特定温度下,因结晶而发生的体积因结晶而发生的体积 收缩进行到一半所需时收缩进行到一半所需时 间的倒数。间的倒数。1/t1/2 体积收缩特征:体积收缩特征:慢慢 快快 慢慢n实验实验第36页,本讲稿共90页32结晶动力学结晶动力学AvramiAvrami方程方程n结晶动力学结晶动力学:研究结晶程度:研究结晶程度结晶时间的结晶时间的 关系关系.高聚物的结晶过程与低分子物相近高聚物的结晶过程与低分子物相近 可用可用Avrami方程描述:方程描述:V高聚物比容 t结晶时间 K结晶速率常数 nAvrami指数 C结晶程度第37页,本讲稿共9
21、0页AvramiAvrami方程方程 t=0 时时 Vt=V0 则有则有C=0 t 时时 Vt=V 则有则有C=1(100%)第38页,本讲稿共90页 Avrami Avrami方程方程Avrami方程取二次对数方程取二次对数:截距log K斜率n第39页,本讲稿共90页 Avrami Avrami方程方程结晶速率常数结晶速率常数K与结晶速率与结晶速率1/t1/2 的关系的关系 当当:则有则有 t=t1/2 所以所以:第40页,本讲稿共90页 3 33 3 影响结晶过程的因素影响结晶过程的因素 结晶能力结晶能力 结晶过程结晶过程 结晶速度结晶速度第41页,本讲稿共90页3 33 3影响结晶过程
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- 高分子 物理学 优秀 课件
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