第三章 聚合物的结晶态.ppt
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1、第三章第三章聚合物的结晶态聚合物的结晶态一、结晶聚合物的球晶和单晶一、结晶聚合物的球晶和单晶二、高聚物晶态结构的模型二、高聚物晶态结构的模型三、聚合物的结晶过程三、聚合物的结晶过程四、结晶聚合物的熔融和熔点四、结晶聚合物的熔融和熔点五、结晶度对聚合物物理和机械性能的影响五、结晶度对聚合物物理和机械性能的影响1.1基本概念基本概念1、小分子晶体:当物质内部的质点(原子、小分子晶体:当物质内部的质点(原子、分子、离子)在三维空间是周期性的重复分子、离子)在三维空间是周期性的重复排列时,该物质为晶体。排列时,该物质为晶体。2、晶态高聚物:是由晶粒组成,晶粒内部、晶态高聚物:是由晶粒组成,晶粒内部具有
2、三维远程有序结构,但呈周期性排列具有三维远程有序结构,但呈周期性排列的质点不是原子,整个分子或离子,而是的质点不是原子,整个分子或离子,而是结构单元。结构单元。一、一、结晶聚合物的球晶和单晶结晶聚合物的球晶和单晶3、空间格子(空间点阵)空间格子(空间点阵)把组成晶体的质点抽象成为几何点,由这把组成晶体的质点抽象成为几何点,由这些等同的几何点的集合所以形成的格子,些等同的几何点的集合所以形成的格子,称为空间格子,也称空间点阵。称为空间格子,也称空间点阵。点阵结构中,每个几何点代表的是具体内点阵结构中,每个几何点代表的是具体内容,称为晶体的结构单元。容,称为晶体的结构单元。所以,所以,晶体结构晶体
3、结构=空间点阵空间点阵+结构单元结构单元4、晶胞晶胞在空间格子中划分出余割大小在空间格子中划分出余割大小和形状完全一样的平行六面体以代表晶体和形状完全一样的平行六面体以代表晶体的结构的基本重复单位。这种三维空间中的结构的基本重复单位。这种三维空间中具有周期性排列的最小单位称为晶胞。具有周期性排列的最小单位称为晶胞。直线点阵直线点阵分布在同一直线上的点阵分布在同一直线上的点阵平面点阵平面点阵分布在同一平面上的点阵分布在同一平面上的点阵空间点阵空间点阵分布在三维空间的点阵分布在三维空间的点阵晶胞4晶胞参数晶胞参数描述晶胞结构的参数描述晶胞结构的参数有有6个:个:平行六面体的三边的长度:平行六面体的
4、三边的长度:a、b、c平行六面体的三边的夹角:平行六面体的三边的夹角:5晶系(七个)晶系(七个)立方:立方:六方:六方:四方(正方):四方(正方):三方(菱形):三方(菱形):斜方(正交):斜方(正交):单斜:单斜:三斜:三斜:立方四方三方(菱形)六方1 1、平面锯齿结构平面锯齿结构平面锯齿结构平面锯齿结构(planezigzagplanezigzag)没有取代基(没有取代基(没有取代基(没有取代基(PEPE)或取代基较小的()或取代基较小的()或取代基较小的()或取代基较小的(polyesterpolyester,polyamidepolyamide,POMPOM,PVAPVA等)的碳氢链,
5、为了使分等)的碳氢链,为了使分等)的碳氢链,为了使分等)的碳氢链,为了使分子链取位能最低的构象,并有利于在晶体中作紧子链取位能最低的构象,并有利于在晶体中作紧子链取位能最低的构象,并有利于在晶体中作紧子链取位能最低的构象,并有利于在晶体中作紧密而规整的堆砌,所以分子取全反式构象,即:密而规整的堆砌,所以分子取全反式构象,即:密而规整的堆砌,所以分子取全反式构象,即:密而规整的堆砌,所以分子取全反式构象,即:取平面锯齿形构象(取平面锯齿形构象(取平面锯齿形构象(取平面锯齿形构象(P.ZP.Z)。)。)。)。1.2常见结晶聚合物中晶体的晶胞常见结晶聚合物中晶体的晶胞例如例如:PEPE构象(平面锯齿
6、)晶系:斜方(正交)晶系晶胞俯视图晶胞俯视图每个平面内有每个平面内有1+1/44=2个结构单元(中间个结构单元(中间的一个是晶胞独有的,顶点上的是的一个是晶胞独有的,顶点上的是4个晶胞共个晶胞共有的,每个晶胞只能算有的,每个晶胞只能算1/4,四个点为,四个点为1个)。个)。晶胞立体图晶胞立体图2、螺旋形结构螺旋形结构(Helix)具有较大的侧具有较大的侧基的高分子,为了减小空间基的高分子,为了减小空间阻碍,降低位能,则必须采取旁式构象。阻碍,降低位能,则必须采取旁式构象。例如:全同例如:全同PP(H31),聚邻甲基苯乙烯聚邻甲基苯乙烯(H41),聚甲基丙烯酸甲酯聚甲基丙烯酸甲酯PMMA(H52
7、),聚聚4-甲基戊烯甲基戊烯-1(H72),聚间甲基苯乙烯聚间甲基苯乙烯(H118)等。等。例如:聚丙稀,PP的CC主链并不居于同一平面内,而是在三维空间形成螺旋构象,即:它每三个链节构成一个基本螺圈,第四个链节又在空间重复,螺旋等同周期l6.50A。l相当于每圈含有三个链节(重复单元)的螺距。用符号H31表示H:Helix(螺旋)3:3个重复单元1:1圈IPP(等规聚丙烯等规聚丙烯)1)螺旋构象。螺旋构象。2)晶系:单斜晶系:单斜六方六方3)晶胞俯视图晶胞俯视图看一下看一下IPP的晶胞及参数:的晶胞及参数:用用X射线衍射法研究结果为射线衍射法研究结果为:a0.665nmb2.096nmc0.
8、65nm属于单斜晶系属于单斜晶系不同的结晶条件可以得到不同的晶形:不同的结晶条件可以得到不同的晶形:,4种变态,性能各异种变态,性能各异。3、大分子排列方式大分子排列方式不管是取平面锯齿形构象还是螺旋构象,不管是取平面锯齿形构象还是螺旋构象,它们在结晶中作规整密堆积时,都它们在结晶中作规整密堆积时,都只能采只能采取取使其主链的中心轴相互平行的方式排列。使其主链的中心轴相互平行的方式排列。与主链中心轴方向就是晶胞的主轴,通常与主链中心轴方向就是晶胞的主轴,通常约定为约定为C方向。显然,在方向。显然,在C方向上,原子间方向上,原子间以化学键键合,而在空间其它方向上,则以化学键键合,而在空间其它方向
9、上,则只有分子间力,在分子间力的作用下,分只有分子间力,在分子间力的作用下,分子链将相互靠近到链外原子或取代基之间子链将相互靠近到链外原子或取代基之间接近范氏力所能吸引的距离。接近范氏力所能吸引的距离。由于各个方向的受力不同,就产生了各向由于各个方向的受力不同,就产生了各向异性。因此在合成高聚物的晶体中异性。因此在合成高聚物的晶体中不出现不出现立方晶系(立方晶系(abc),而其它六种晶系均),而其它六种晶系均存在(三方,四方,六方,单斜,三斜,存在(三方,四方,六方,单斜,三斜,正交)。正交)。1.3晶态高聚物的结晶形态晶态高聚物的结晶形态结晶结构(微观)是在十分之几纳米范围结晶结构(微观)是
10、在十分之几纳米范围内考察的结构内考察的结构结晶形态(宏观)结晶形态(宏观)由以上的微观结构由以上的微观结构而堆砌成的晶体,外形至几十微米,可用而堆砌成的晶体,外形至几十微米,可用电镜观察,也可用光学显微镜。电镜观察,也可用光学显微镜。小分子晶体物质的外形小分子晶体物质的外形有规则的多面有规则的多面体(体(Na:正方单晶,云母:片状单晶)。:正方单晶,云母:片状单晶)。晶体的分类晶体的分类单晶:近程和远程有序性贯穿整个晶体单晶:近程和远程有序性贯穿整个晶体宏观外形:多面体宏观外形:多面体宏观特征:各向异性宏观特征:各向异性孪晶:晶体的远程有序性在某一确定的平面孪晶:晶体的远程有序性在某一确定的平
11、面上发生突然转折,而且从这一平面为界的两部上发生突然转折,而且从这一平面为界的两部分晶体分别有各自的远程有序。分晶体分别有各自的远程有序。多晶:整个晶体中由许多取向不同的晶多晶:整个晶体中由许多取向不同的晶粒(微小单晶或孪晶)组成,远程有序只粒(微小单晶或孪晶)组成,远程有序只能保持在几百能保持在几百nm或几十或几十nm的范围内。的范围内。宏观外形:不具有多面体的规则外形(如宏观外形:不具有多面体的规则外形(如金属,外观上没有明显的规整性)。金属,外观上没有明显的规整性)。宏观物性:各向同性。宏观物性:各向同性。准晶:仍属于晶体范畴,仍然存在点阵结构,准晶:仍属于晶体范畴,仍然存在点阵结构,但
12、是有畸变的点阵结构,而且只有一定程度的但是有畸变的点阵结构,而且只有一定程度的远程有序。远程有序。准晶的二维点阵结晶形态结晶形态(morphology)由于结晶条件不同,结晶性高聚物可以形成形态不同的宏观或亚微观晶体,单晶,树枝晶,伸直链晶体,纤维状晶体,串晶等。组成这些晶体的晶片基本上有两类:折迭链晶片和伸直链晶片。1)单晶:从极稀的高聚物溶液()单晶:从极稀的高聚物溶液(0.010.1)中缓慢结晶(常压),可获得单中缓慢结晶(常压),可获得单晶。单晶是具有规则几何形状的薄片状晶晶。单晶是具有规则几何形状的薄片状晶体。厚度通常在体。厚度通常在10nm左右。左右。PE菱形片晶POM六角形尼龙6
13、菱形片晶聚4甲基1 戊烯 四方形片晶晶体生长规律往往是沿螺旋位错中心不断盘旋晶体生长规律往往是沿螺旋位错中心不断盘旋生长变厚的。生长变厚的。特点:特点:a不同的高聚物的单晶外形不同,不同的高聚物的单晶外形不同,但晶片厚度几乎都在但晶片厚度几乎都在10nm左右。左右。b晶片厚度与分子量无关。晶片厚度与分子量无关。C晶片中分子链垂直于晶面。晶片中分子链垂直于晶面。d高分子链在晶片中折迭排列,高分子链在晶片中折迭排列,称为折迭链晶片。称为折迭链晶片。观察手段:观察手段:观察手段:观察手段:电子显微镜电子显微镜电子显微镜电子显微镜可以观察到单晶。可以观察到单晶。可以观察到单晶。可以观察到单晶。电子衍射
14、图谱电子衍射图谱电子衍射图谱电子衍射图谱呈清晰的点状花样(布拉格斑点)。呈清晰的点状花样(布拉格斑点)。呈清晰的点状花样(布拉格斑点)。呈清晰的点状花样(布拉格斑点)。2 2)球晶:从高聚物球晶:从高聚物球晶:从高聚物球晶:从高聚物浓溶液或熔体浓溶液或熔体浓溶液或熔体浓溶液或熔体中冷却结晶时,中冷却结晶时,中冷却结晶时,中冷却结晶时,倾向生成球晶,这是聚合物结晶中最常见的形式。倾向生成球晶,这是聚合物结晶中最常见的形式。倾向生成球晶,这是聚合物结晶中最常见的形式。倾向生成球晶,这是聚合物结晶中最常见的形式。它是有许多径向发射的长条扭曲晶片组成的多晶它是有许多径向发射的长条扭曲晶片组成的多晶它是
15、有许多径向发射的长条扭曲晶片组成的多晶它是有许多径向发射的长条扭曲晶片组成的多晶体。体。体。体。形状:圆球状,由形状:圆球状,由形状:圆球状,由形状:圆球状,由微纤束微纤束微纤束微纤束组成,这些微纤束从中组成,这些微纤束从中组成,这些微纤束从中组成,这些微纤束从中心晶核向四周辐射生长。心晶核向四周辐射生长。心晶核向四周辐射生长。心晶核向四周辐射生长。尺寸:几微米至几毫米尺寸:几微米至几毫米尺寸:几微米至几毫米尺寸:几微米至几毫米当结晶温度在当结晶温度在当结晶温度在当结晶温度在T Tmm左右,球晶长得很大。左右,球晶长得很大。左右,球晶长得很大。左右,球晶长得很大。当结晶温度较低时,球晶尺寸减小
16、,但数目增当结晶温度较低时,球晶尺寸减小,但数目增当结晶温度较低时,球晶尺寸减小,但数目增当结晶温度较低时,球晶尺寸减小,但数目增加。加。加。加。当结晶温度低于当结晶温度低于当结晶温度低于当结晶温度低于T Tmm时,出现大量晶核,这些晶时,出现大量晶核,这些晶时,出现大量晶核,这些晶时,出现大量晶核,这些晶核是由微纤束组成,但它们不具有足够的空间来核是由微纤束组成,但它们不具有足够的空间来核是由微纤束组成,但它们不具有足够的空间来核是由微纤束组成,但它们不具有足够的空间来组成球晶。组成球晶。组成球晶。组成球晶。微纤束微纤束,也叫片晶或晶片,折迭链结构。,也叫片晶或晶片,折迭链结构。电镜照片表明
17、,这些晶片为薄片状,而且电镜照片表明,这些晶片为薄片状,而且它们是扭转着的。球晶的径向微纤束具有它们是扭转着的。球晶的径向微纤束具有单晶结构。径向晶片的扭转使得单晶结构。径向晶片的扭转使得a轴和轴和C轴轴(大分子链方向)围绕(大分子链方向)围绕b轴旋转。轴旋转。球晶的成长过程:球晶的成长过程:球晶的成长过程:球晶的成长过程:观察:能在正交偏光观察:能在正交偏光观察:能在正交偏光观察:能在正交偏光显微镜下产生黑十字显微镜下产生黑十字显微镜下产生黑十字显微镜下产生黑十字图案或同心圆环。图案或同心圆环。图案或同心圆环。图案或同心圆环。产生黑十字图形的原因:高聚物球晶对光线的双折射。高聚物球晶对光线的
18、双折射。光线通过各向同性介质(如非晶聚合物)时,光线通过各向同性介质(如非晶聚合物)时,因为折射率只有一个,只发生单折射,而且因为折射率只有一个,只发生单折射,而且不改变入射光的振动方向和特点;不改变入射光的振动方向和特点;光线通过各向异性介质(如结晶聚合物)时,光线通过各向异性介质(如结晶聚合物)时,则发生双折射,入射光分解成振动方向相互则发生双折射,入射光分解成振动方向相互垂直,传播速度不同,折射率不等的两条偏垂直,传播速度不同,折射率不等的两条偏振光。振光。产生黑十字图形的原因:球晶的对称性。球晶的对称性。如果结晶状态非常好,例如如果结晶状态非常好,例如PE,有时,有时可观察到可观察到P
19、E球晶的图案是一系列消光球晶的图案是一系列消光同心圆,这是因为同心圆,这是因为PE球晶中的晶片是球晶中的晶片是螺旋形扭曲的,即螺旋形扭曲的,即a轴与轴与c轴在与轴在与b轴垂轴垂直的方向上旋转形成的(直的方向上旋转形成的(C轴是晶体的轴是晶体的一光轴)。一光轴)。3 3)高聚物在高温高压下结晶,有可能获得由完全伸)高聚物在高温高压下结晶,有可能获得由完全伸)高聚物在高温高压下结晶,有可能获得由完全伸)高聚物在高温高压下结晶,有可能获得由完全伸展的高分子链平行规整排列的伸直链晶片。展的高分子链平行规整排列的伸直链晶片。展的高分子链平行规整排列的伸直链晶片。展的高分子链平行规整排列的伸直链晶片。特点
20、:晶片厚度分子链长度。特点:晶片厚度分子链长度。特点:晶片厚度分子链长度。特点:晶片厚度分子链长度。例如:例如:例如:例如:PEPE在在在在200200o oC C,4000atm4000atm下下的结晶的结晶的结晶的结晶。晶片厚度晶片厚度晶片厚度晶片厚度103103104nm104nm,基本上为伸直的基本上为伸直的基本上为伸直的基本上为伸直的分子链的长度。分子链的长度。分子链的长度。分子链的长度。目前认为:伸直链晶片是一种热力学上最稳定的高目前认为:伸直链晶片是一种热力学上最稳定的高目前认为:伸直链晶片是一种热力学上最稳定的高目前认为:伸直链晶片是一种热力学上最稳定的高分子晶体。分子晶体。分
21、子晶体。分子晶体。4)纯折迭链晶片(常压)纯折迭链晶片(常压)和纯伸直链晶片(高温,和纯伸直链晶片(高温,高压)都是极端情况,高压)都是极端情况,在一般应力下获得的是在一般应力下获得的是既有折迭晶片又有伸直既有折迭晶片又有伸直晶片的串晶。晶片的串晶。几点结论:几点结论:长而柔顺,结构又复杂的高分子链很难形成十长而柔顺,结构又复杂的高分子链很难形成十长而柔顺,结构又复杂的高分子链很难形成十长而柔顺,结构又复杂的高分子链很难形成十分完善的晶体,即使在严格条件下培养的单晶也分完善的晶体,即使在严格条件下培养的单晶也分完善的晶体,即使在严格条件下培养的单晶也分完善的晶体,即使在严格条件下培养的单晶也有
22、许多晶格缺陷。有许多晶格缺陷。有许多晶格缺陷。有许多晶格缺陷。实际上高聚物的结晶体中总是由晶区和非晶区实际上高聚物的结晶体中总是由晶区和非晶区实际上高聚物的结晶体中总是由晶区和非晶区实际上高聚物的结晶体中总是由晶区和非晶区两部分组成:两部分组成:两部分组成:两部分组成:晶区:规整排列到晶格中的伸直链晶片或折迭晶区:规整排列到晶格中的伸直链晶片或折迭晶区:规整排列到晶格中的伸直链晶片或折迭晶区:规整排列到晶格中的伸直链晶片或折迭链晶片组成。链晶片组成。链晶片组成。链晶片组成。非晶区:未排列到晶格中的分子链和链段,折迭非晶区:未排列到晶格中的分子链和链段,折迭非晶区:未排列到晶格中的分子链和链段,
23、折迭非晶区:未排列到晶格中的分子链和链段,折迭晶片中的链弯曲部分,链末端,空洞等。晶片中的链弯曲部分,链末端,空洞等。晶片中的链弯曲部分,链末端,空洞等。晶片中的链弯曲部分,链末端,空洞等。晶区部分与非晶区部分并不是有着明显的分界晶区部分与非晶区部分并不是有着明显的分界晶区部分与非晶区部分并不是有着明显的分界晶区部分与非晶区部分并不是有着明显的分界线,每个高分子可以同时贯穿几个晶区和非晶区,线,每个高分子可以同时贯穿几个晶区和非晶区,线,每个高分子可以同时贯穿几个晶区和非晶区,线,每个高分子可以同时贯穿几个晶区和非晶区,而在晶区和非晶区两相间的交替部分有着局部有而在晶区和非晶区两相间的交替部分
24、有着局部有而在晶区和非晶区两相间的交替部分有着局部有而在晶区和非晶区两相间的交替部分有着局部有序的过渡状态,即使晶区也存在许多缺陷。序的过渡状态,即使晶区也存在许多缺陷。序的过渡状态,即使晶区也存在许多缺陷。序的过渡状态,即使晶区也存在许多缺陷。a1957年年Keller为首提出近邻规则折迭链为首提出近邻规则折迭链结构模型,这以后结构模型,这以后20年中对他的模型研究年中对他的模型研究颇多,并进行了修改和补充颇多,并进行了修改和补充。b以以Flory为首的一些人不同意为首的一些人不同意Keller的模的模型,他们的观点也有实验的依据,理论和型,他们的观点也有实验的依据,理论和解释。解释。两种观
25、点仍在争议。两种观点仍在争议。二、高聚物晶态结构的模型高聚物晶态结构的模型1、近邻规则折迭链模型keller为了解释他从稀溶液中培养的为了解释他从稀溶液中培养的PE单晶单晶的电镜照片,从而提出了这个模型。的电镜照片,从而提出了这个模型。根据实验结果测出根据实验结果测出根据实验结果测出根据实验结果测出PEPE片晶的厚度为片晶的厚度为片晶的厚度为片晶的厚度为6 615nm15nm之之之之间。间。间。间。根据实验测出分子的长度都大于根据实验测出分子的长度都大于根据实验测出分子的长度都大于根据实验测出分子的长度都大于20nm20nm,半数分半数分半数分半数分子长度大于子长度大于子长度大于子长度大于10
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