版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第二章聚合物的凝聚态结构液体气体固体相态为物质的热力学状态
液态气态晶态液体固体晶态非晶态意义:高分子链结构决定的聚合物的基本性能特点,而凝聚态结构与材料的性能有着直接的关系。研究聚合物的凝聚结构特征、形成条件及其材料性能之间的关系,对于控制成型加工条件以获得预定结构和性能的材料,对材料的物理特性和材料设计都具有十分得要的意义。液晶态取向结构高分子凝聚态指高分子链之间的几何排列和堆砌状态凝聚态为物质的宏观物理状态
织态结构不存在气态2.1聚合物内聚能Cohesiveenergy和
内聚能密度Cohesiveenergydensity聚合物内聚能定义为克服分子间作用力,1摩尔的凝聚体汽化时所需要的能量E摩尔蒸发热汽化时所做的膨胀功聚合物内聚能密度(CED)定义为单位体积凝聚体汽化时所需要的能量。摩尔体积聚合物内聚能测定方法最大溶胀比法最大特性粘数法聚合物在不同溶剂中的溶解能力来间接估计根据2.2晶态结构Crystallinestructure高分子链本身具有必要的规整结构适宜的温度,外力等条件高分子结晶,形成晶体玻璃体结晶溶液结晶熔体结晶方法结晶聚合物的重要实验证据X射线衍射曲线X-raydiffractionX射线衍射花样X-raypatterns晶体:同心圆-德拜环Debyering。非晶:形成弥散环-无定形晕。布拉格方程:2dsinθ=nλ结晶高分子是部分结晶的或半结晶的多晶体,既有结晶部分又有非晶部分。2.2.1晶体结构的基本概念描述晶胞结构的六个参数:a,b,c,α,β,γ七大晶系:立方,四方,斜方(正交),单斜,三斜,六方,三方。聚合物晶体的质点是结构单元链节,而不是原子、分子或离子。晶体:物质内部的质点(原子、分子、离子)三维有序周期性排列。晶体结构与点阵的关系空间点阵晶胞晶胞参数晶系晶面Miller指数a.利用多晶样品的X射线衍射(WAXD)实验测得的。b.试样拉伸取向,再在适当条件下处理,使晶体长得尽可能大而完善,X射线垂直入射样品,得到“纤维图”。C.利用透射电子显微镜TEM和电子衍射ED、原子力显微镜AFM。聚乙烯为正交晶系,a=0.740nm,b=0.493nm,c=0.2534nm。聚乙烯分子链在晶格中排布的情况,晶格角上每一个锯齿形主链的平面和bc平面呈的夹角410,而中央那个分子链和格子角上的每个分子链主轴平面成820。等规聚丙烯单斜晶系,a=0.665nm,b=2.096nm,α=γ=90o,β=99.2o
,c=0.650nm。但结晶条件不同,还有单斜、六方、拟六方不同的晶型,晶型不同、聚合物的性能也不同。晶格缺陷:畸变的点阵结构。聚合物的晶体结构(晶系、晶胞参数)的确定2.2.2聚合物的结晶形态结晶形态:由微观结构堆砌而成的晶体外形,尺寸可达几十微米的。单晶:即结晶体内部的微观粒子在三维空间呈有规律地、周期性地排列。特点:一定外形、长程有序。多晶:是由无数微小的单晶体无规则地聚集而成的晶体结构。影响晶体形态的因素是晶体生长的外部条件和晶体的内部结构。外部条件包括溶液的成分、温度、所受作用力的方式和作用力的大小。形态学的研究手段:广角X射线衍射(WAXD),偏光显微镜(PLM),电子显微镜(TEM、SEM),电子衍射(ED)、原子力显微镜(AFM)、小角X射线衍射(SAXD)等。
(1)单晶(singlecrystal)PE单晶螺旋生长1957年A.J.Keller首先发现浓度0.01%的聚乙烯溶液中,极缓慢冷却时可生成棱形片状的、电镜下可观察到的片晶,呈现出单晶特有典型的电子衍射图。随后陆续发现聚甲醛、尼龙、聚脂等单晶。在极稀(浓度约0.01%)的聚合物溶液中,极缓慢冷却时生成具有规则外形的、在电镜下可观察到的片晶,并呈现出单晶特有的电子衍射图。聚合物单晶的横向尺寸几微米到几十微米,厚度10nm左右。单晶中高分子链规则地近邻折叠,形成片晶。单晶的概念:α负球晶的法向片晶少且比径向片晶薄i-PP的α负球晶电镜观察的球晶结构SpherulitemodelandtheMicroscopyofPEspherulite球晶模型及PE球晶的电镜照片Thegrowthofspherulites球晶生长过程:成核初始它只是一个多层片晶,逐渐向外张开生长,不断分叉生长,经捆束状形式,最后才形成填满空间的球状的外形。球晶是由许多径向发射的长条扭曲晶片组成的多晶聚集体。结晶聚合物的分子链通常是垂直于球晶半径方向排列的。在晶片之间和晶片内部尚存在部分由连接链组成的非晶部分。两种球晶其他结晶形态树枝状晶:溶液中析出,低温或浓度大,分子量大时生成。纤维状晶:存在流动场,分子链伸展并沿流动方向平行排列。串晶:溶液低温,边结晶边搅拌。柱晶:熔体在应力作用下冷却结晶。伸直链晶:高压下熔融结晶,或熔体结晶加压热处理。串晶shish-kebabstructureFoldedchainExtendedchain串晶由伸直链和折叠链组成。2.2.3高分子聚集态结构的模型小分子晶体中重复单元的排列长链大分子如何排列?聚合物的晶态结构模型(一)40年代Bryant的缨状胶束模型(Fringed-micellemodel)(二)50年代Keller的折叠链结构模型(FoldedChainmodel)(三)60年代初Flory提出的插线板模型(Switchboardmodel)2.折叠链模型Keller提出晶区中分子链在片晶内呈规则近邻折叠,夹在片晶之间的不规则排列链段形成非晶区。这就是折叠链模型。Fischer提出邻近松散折叠模型。三种方式:(a)规整折叠、(b)无规折叠和(c)松散环近邻折叠。3.Flory插线板模型Flory认为组成片晶的杆(stems)是无规连接的,即从一个片晶出来的分子链并不在其邻位处回折到同一片晶,而是在进入非晶区后在非邻位以无规方式再回到同一片晶或者进入另一个晶片。非晶区中,分子链段或无规地排列或相互有所缠绕。2.2.4结晶度的测定Buoyancymethod密度法Differentialscanningcalorimetry差式扫描量热X-raydiffractionX射线衍射法Infraredspectroscopy红外光谱法密度结晶度差式扫描量热结晶度X射线衍射结晶度红外光谱结晶度结晶聚合物的物理和机械性能、电性能、光性能在相当的程度上受结晶程度的影响。实际晶态聚合物,是晶区和非晶区同时存在的。高分子结晶度的概念缺乏明确的物理意义,其数值随测定方法不同而不同。(2)X射线衍射法
Wide-angleX-raydiffraction(WAXD)聚乙烯(3)差式扫描量热法
Differentialscanningcalorimetry-DSCDSC根据结晶聚合物在熔融过程中的热效应去求得结晶度的方法。DSCsensor结晶度对聚合物性能的影响聚合物的结晶度高达40%以上时,由于晶区相互连接,贯穿整个材料,因此它在Tg以上仍不软化,其最高使用温度可提高到接近材料的熔点Tm,这对提高塑料的热形变温度是有重要意义的。另外,晶体中分子链的紧密堆砌,能更好地阻挡各种试剂的渗入,提高了材料的耐溶剂性;但是,对于纤维材料来说,结晶度过高是不利于它的染色性。因此,结晶度的高低要根据材料使用的要求来适当控制。2.2.5晶粒尺寸和片晶厚度广角X射线衍射法(WAXD)可以测定晶粒尺寸。根据Scherrer公式:小角X射线衍射法SAXD方法测长周期和片晶厚度。晶态聚合物中,相邻片晶中心的间距称为长周期。片晶厚度定义为长周期内结晶部分的厚度l。
Xc——结晶度2.3非晶态结构Amorphousphase由于温度和结构的不同,非晶态聚合物呈现熔体出不同的物理、力学行为,包括:玻璃态、高弹态和熔体。非晶态聚合物完全不结晶的聚合物,包括:1.链结构的规整性差,不能结晶。如无规立构聚合物,无规聚苯乙烯、无规聚甲基丙烯酸甲酯。2.链结构具有一定的规整性,可以结晶,单结晶速度十分缓慢,以至于在溶体在通常的冷却速度下得不到可观的结晶,呈现玻璃态结构。如聚碳酸酯等。3.链结构虽然具有规整性,常温下呈现高弹态,低温时才形成结晶,例如顺式聚1,4-丁二烯等。4.聚合物熔体对于晶态聚合物的非晶态,包括:1.过冷的液体,2.晶区间的非晶区。无规线团模型Flory50年代提出非晶态聚合物呈现无规线团状态。70年代得到了直接的实验证据。局部有序模型1972年Yeh(叶叔菌)两相球粒模型,认为非晶聚合物中具有3~10nm范围的局部有序性。小角中子散射本体和溶剂中的均方回转半径相同橡胶弹性模量不随稀释剂的加入而变化非晶态聚合物密度要比无规线团计算的密度高TEM形态结构观察,球粒结构2.3非晶态结构模型液晶LiquidCrystal液晶既具有晶体的各向异性又有液体的流动性,其有序性介于液体的各向同性和晶体的三维有序之间,结构上保持着一维或二维有序排列。这种状态称为液晶态。其所处状态的物质称为液晶。液晶小分子液晶高分子高分子量液晶有序液晶高分子的高强度、高模量、高流动。2.4液晶态结构液晶性物质具有独特的温度效应、电光效应、磁效应和良好的机械性能,可广泛应用于电子、电视显示、温度检测、工程技术等领域,这些应用又极大推动了液晶的研究,使之成为一门新兴的边缘学科。液晶的历史
1888年,奥地利植物学家Reinitzer发现胆甾醇苯甲酸酯在145.5℃熔化时,形成了雾浊的液体,并出现蓝紫色的双折射现象,直至178.5℃时才形成各向同性的液体。其后在Reinitzer和德国物理学家Lehmann的共同努力下,认为胆甾醇苯甲酸酯在固态和液态之间呈现出一种新的物质相态,将其命名为液晶,这标志着液晶科学的诞生。
液晶之父Reinitzer和Lehmann12液晶高分子科学的发展1965年杜邦女科学家Kwolek发现了溶致液晶高分子聚对氨基苯甲酸(PBA),她的进一步研究导致了高强度、高模量、耐热性的聚对苯二甲酰对苯二胺Kevlar纤维的大规模商品化。为表彰她的贡献,美国化学会将1997年度的Perking奖金授予了这位杰出的科学家。首次有关合成的液晶高分子的报道是1956年Robinson在聚--苯基-L-谷氨酸酯(PBLG)的溶液体系中观察到了与小分子液晶类似的双折射现象,从而揭开了液晶高分子研究的序幕。对液晶高分子的认识,首先归功于德国化学家Vorlander,他提出能产生液晶化合物的分子尽量为直线状,这成为设计和合成液晶高分子的依据。棒状分子(长径比大于4)液晶的化学结构—液晶基元盘状分子双亲性分子3液晶基元液晶的基本概念1.指向矢:经常引用矢量来描述液晶分子的排列状态,在一定的温度范围内(或一定的浓度范围内),液晶分子趋向于沿分子长轴方向平行排列(择优取向),这个方向被称为指向矢。3
2.有序参数S:液晶态的有序性可采用有序参数S定量的描述。有序参数S表示了取向有序的程度,分子完全取向排列时S=1,分子完全无规取向排列S=0。液晶的基本概念3
根据介晶基元在液晶高分子中的存在方式不同可分为有以下一些类型:1.主链型液晶高分子2.侧链液晶高分子3.腰接型侧链液晶高分子4.混合型液晶高分子5.星形液晶高分子6.树枝状液晶高分子我国科学家周其凤首先提出了“甲壳型液晶高分子”的概念,并做了大量的研究。液晶高分子的构造Fig.Structuresofliquidcrystallinepolymers.A.Rigid-rod;B.Main-chainLCPswithflexiblespacer;C.Side-groupLCPs;D.MesogenjacketedLCPs;E.Combinedmain/side-groupLCPs;F.StarLCPs;G.LCdendrimer.4按呈现液晶态的形成条件分类:1.溶致液晶(lytropic):一定浓度的溶液中呈现液晶性的物质。如:核酸,蛋白质,芳族聚酰胺PBT,PPTA(Kevlar)和聚芳杂环PBZT,PBO等。2.热致液晶(thermotropic):一定温度范围内呈现液晶性的物质。如:聚芳酯Xydar,Vector,Rodrum。3.感应液晶:外场(力,电,磁,光等)作用下进入液晶态的物质----PEunderhighpressure。4.流致液晶:通过施加流动场而形成液晶态的物质----聚对苯二甲酰对氨基苯甲酰肼。液晶相的分类与结构特征51.向列相(N相)Fig.SchematicdiagramsofnematicorganizationofmoleculesandthefiberpatternsofWAXD1.向列相(Nematic)分子长轴倾向于指向矢方向而从优平行排列,具有很高的流动性,只具有分子取向有序性,是有序性最低的液晶相,是唯一没有平移有序的液晶,没有分层结构。
2.近晶相(SA相和SC相))2.近晶相(Smectic)除了沿指向矢方向取向有序外,还具有沿某一方向的位置平移有序,形成层状结构,近晶相的有序性比向列相高。在近晶SA相中,分子的长轴方向垂直于液晶层面。在近晶SC相的层内,分子的长轴方向与层法线相交一倾斜角度。Fig.SA(a)andSC(b)phases.
3.胆甾相的一般含手性分子,手性的存在使邻近分子的排列发生扭曲,形成尺寸很大的螺旋结构。分子分层排布,指向矢连续的扭曲。3.胆甾相(手性向列相)(4)液晶的表征Characterizationofliquidcrystalpolymer7液晶态的表征液晶的光学性质和织构偏光显微镜(PLM)Polarized-lightmicroscopy液晶的微观结构和微观形态
WAXD、SAXD、ED、TEM、SEM、AFM、PLM液晶的热学性质(DSC和TGA)Differentialscanningclarometry示差扫描量热法液晶的流变性(毛细管粘度计和旋转粘度计)1.液晶的光学性质和织构(PLM)利用液晶态的光学双折射现象,在带有控温热台的偏光显微镜下,可以观察到液晶织构(texture)。液晶的织构,一般是指液晶薄膜(厚度约1-10m)在正交偏光显微镜下观察到的图象,包括消光点和颜色的差异。各种织构特征均是由不同类型的缺陷结构引起的,厚度不同、杂质、表面等可导致位错与向错,从而产生非常丰富的液晶织构。常见的液晶态的织构有纹影织构、焦锥织构、扇形织构、镶嵌织构、指纹织构和条带织构等。研究液晶织构已成为判断液晶态的存在和类型的重要手段,并可为探索液晶内部指向矢场变化和外界条件对分子取向影响规律提供重要信息。A、纹影织构(Schlierentexture),是向列相液晶的典型织构,暗区叫黑刷子,是内部材料光轴与起偏或检偏方向平行产生的消光,代表分子平行或垂直偏振方向排列。B、焦锥织构(focalconictexture)近晶SA和SC相都能产生焦锥织构,特别是SA相。较完善的焦锥常以扇形出现,故又称扇形织构,不完善的焦锥称之为破碎焦锥或破碎扇形织构。C、镶嵌织构(mosaictexture)它出现在高有序液晶相中,可以是平面取向织构也可以是直立取向织构。D、指纹织构(Fingerprinttexture)是胆甾相的一个典型织构。胆甾相一般存在手性分子,手性的存在使分子间的排列发生扭曲,形成尺寸很大的螺旋结构,螺距足够大时,胆甾相常呈现层线织构,当层线发育受阻时则表现为指纹织构。通过简单的光学织构可以帮助我们了解液晶态,但是难以准确判断液晶相的类型,需要进一步借助衍射实验来确定。
2.液晶的热学性质(DSC)热分析研究液晶的原理在于DSC或TGA直接测定液晶相变时的热效应及相转变温度。在DSC的升温(或降温)曲线上,一般有两个热力学一级相转变峰,分别对应结晶相向液晶相的转变(Tm)和液晶相向各向同性相的转变(清亮点Ti)。该法的缺点是不能直接观察液晶的形态,并且少量杂质也可能出现吸热峰和放热峰,影响液晶态的正确判断。TemperaturedependentX-raydiffractiontracesduringofthecopolymer50BP/50CH/100BFheatingprocessatthescanningrateof1℃/min3.液晶微观相态结构的确定(WAXD)(110)(111)(200)(a)Themiddle-angleX-rayscattering(MAXS)ofthecopolymer50BP/50CH/100BFat335℃.(b)Definitionsofd-spacingsrelatedtothecopolymer3.液晶微观相态结构的确定(SAXD)4.液晶的微观形态结构结构(TEM)TEMmicrograph(a)forthechloro-copolymermonodomainformedat320℃for1.5hoursonamorphouscarboncoatedsurfaceanditscorrespondingEDpattern(b)单矢畴(Monodomain)是指液晶高分子的分子链有很窄或单一取向的有序区域,它是液晶高分子具有高有序液晶相的重要结构特征。Temperature-dependentbehavioroftheC=OandC=Cstretchingbandsofthecopolymer50BP/50CH/100BF(a)andthefrequencychangesoftheC=Ostretchingvibrationasafunctionoftemperature(b)5.变温红外光谱表征液晶的相转变288℃(IR)318℃(DSC)6.液晶的流变性溶致性液晶的流变行为溶致液晶聚合物的弹性行为也与一般柔性聚合物溶液呈现不同的特点。开始体系的粘度随浓度而增加,当达到某一临界浓度C1*时,粘度会出现极大值,以后随着浓度的增加,粘度反而迅速下降,出现一极小值(C2*),最后又随浓度的增加而迅速增加。
达到临界浓度C1*时,体系开始建立一定的有序区域结构,形成向列型液晶,粘度下降。应用:液晶纺丝→解决是高浓度必然伴随高粘度的问题,可获得高强度高模量的纤维。
2.4聚合物的取向结构取向:在外力作用下,分子链沿外力方向择优排列。聚合物的取向现象包括分子链、链段的取向以及聚合物的片晶(微晶)等沿特定方向的择优排列。聚合物取向方法双轴拉伸或吹塑的薄膜纤维熔融挤出的管材和棒材取向态主要结构特征和性能未取向的聚合物材料是各向同性的,即各个方向上的性能相同(isotropic)。而取向后的聚合物材料是各向异性的(anisotropic),即方向不同,性能也不同。取向结构对材料的力学、光学、热性能影响显著。力学性能:拉伸强度在取向方向增加,垂直方向降低;光学性能:双折射现象;取向使材料的玻璃化温度提高,对晶态聚合物,其密度和结晶度提高,材料的使用温度提高。取向单元无定形聚合物Amorphouspolymer晶态聚合物Crystallinepolymer链段取向非晶区Amorphousregion晶区Crystalregion链段取向球晶变形,片晶倾斜、滑移、取向取向与解取向问题聚合物可以取向,但取向是一种热力学不稳定状态,在一定的外力、时间、温度下又有解取向。取向的机理TheDegreeofOrientation取向度
OrientationwithrespecttoreferencedirectionZParameterParallelRandomPerpendicular<cos2>11/30f10-1/2
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 法律风控测验试题及答案透彻解析
- 预混料测试题及完整答案
- 医疗事故相关试题与答案
- 2026年骨科内镜诊疗技术临床应用管理规范培训考试试卷试题及答案
- 现代小学生题目及答案
- 2026年动脉采血护理实操培训考试试卷试题及答案
- 2026年船舶消防应急处置考核考试试卷试题及答案
- 追寻长征足迹 传承红色薪火-中小学生“追寻长征足迹”研学实践教育活动方案
- 2026年水利工程围堰度汛应急考试题库及答案
- 2026年金融法律法规与政策模拟试卷
- 骨科各种支具的护理
- 2024年车间年度工作计划模版(三篇)
- 水库闸阀维修合同范本
- 《灾害风险管理》 课件 第1、2章 灾害与风险、灾害风险管理基础知识
- GB/T 18910.4-2024液晶显示器件第4部分:液晶显示模块和屏基本额定值和特性
- 戊二酸血症 I 型介绍演示培训课件
- 《合理使用抗生素》课件
- 高中数学学习方法讲座课件
- 重庆市医疗预防保健机构护士聘用证明
- 初中语文八年级下册钢铁是怎样炼成的课件
- YY/T 1833.3-2022人工智能医疗器械质量要求和评价第3部分:数据标注通用要求
评论
0/150
提交评论