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《高分子物理》课程教学资源(实验讲义)实验十四 动态力学分析法研究两相聚合物的相容性
文档格式:DOC 文档大小:145KB 文档页数:5
当样品受到变化着的外力作用时,产生相应的应变。在这种外力作用下,对样 品的应力-应变关系随温度等条件的变化进行分析,即为动态力学分析。动态力学分 析是研究聚合物结构和性能的重要手段
《高分子物理》课程教学资源(实验讲义)实验十二 聚合物的热谱图分析
文档格式:DOC 文档大小:201KB 文档页数:6
在等速升温(降温)的条件下,测量试样与参比物之间的温度差随温度变化的 技术称为差热分析,简称 DTA(Differential Thermal Analysis)。试样在升(降)温 过程中,发生吸热或放热,在差热曲线上就会出现吸热或放热峰。试样发生力学状 态变化时(如玻璃化转变),虽无吸热或放热,但比热有突变,在差热曲线上是基 线的突然变动。试样对热敏感的变化能反映在差热曲线上
《高分子物理》课程教学资源(实验讲义)实验十 反相气相色谱法测高聚物的玻璃化转变温度和结晶度
文档格式:DOC 文档大小:191KB 文档页数:4
反相气相色谱(Inverse Gas Chromatography)是利用气相色谱技术,研究聚合 物聚集状态性质的一种方法。它是将聚合物样品涂布在色谱载体表面(或将聚合物 粉末与载体混合),装入色谱柱,选择一个与聚合物有适当作用的低分子物质(称 为“分子探针”)注入色谱柱中,测定其保留体积。聚合物的分子运动形式、分子 聚集状态不同,它和探针分子之间就具有不同的相互作用。相互作用不同,相应的 保留体积也不一样
《高分子物理》课程教学资源(实验讲义)实验八 密度梯度管法测定聚合物的密度和结晶度
文档格式:DOC 文档大小:318.5KB 文档页数:5
密度梯度法是测定聚合物密度的方法之一。聚合物的密度是聚合物的重要参 数。聚合物结晶过程中密度变化的测定,可研究结晶度和结晶速率;拉伸、退火可 以改变取向度和结晶度,也可通过密度来进行研究;对许多结晶性聚合物其结晶度 的大小对聚合物的性能、加工条件选择及应用都有很大影响。聚合物的结晶度的测 定方法虽有 X 射线衍射法、红外吸收光谱法、核磁共振法、差热分析、反相色谱等 等,但都要使用复杂的仪器设备
《高分子物理》课程教学资源(实验讲义)实验六 偏光显微镜研究聚合物的晶态结构
文档格式:DOC 文档大小:106.5KB 文档页数:6
用偏光显微镜研究聚合物的结晶形态是目前实验室中较为简便而实用的方法。 众所周知,随着结晶条件的不用,聚合物的结晶可以具有不同的形态,如:单晶、 树枝晶、球晶、纤维晶及伸直链晶体等。在从浓溶液中析出或熔体冷却结晶时,聚 合物倾向于生成这种比单晶复杂的多晶聚集体,通常呈球形,故称为“球晶
《高分子物理》课程教学资源(实验讲义)实验四 体积排除色谱(SEC)法测定聚合物的分子量及分子量分布
文档格式:DOC 文档大小:380KB 文档页数:5
分子量的多分散性是高聚物的基本特征之一。聚合物的性能与其分子量和分子 量分布密切相关。体积排除色谱(size exclusion chromatography,SEC)是液相色谱 的一个分支,已成为测定聚合物分子量分布和结构的最有效手段。其还可测定聚合 物的支化度,共聚物及共混物的组成。采用制备型的色谱仪,可将聚合物按分子量 的大小分级,制备窄分布试样,供进一步分析和测定其结构。该方法的优点是:快 捷、简便、重视性好、进样量少、自动化程度高
《高分子物理》课程教学资源(实验讲义)实验二 渗透压法测定聚合物分子量和 Huggins 参数
文档格式:DOC 文档大小:282.5KB 文档页数:6
渗透压是溶液依数性的一种。用渗透压法测定分子量是研究溶液热力学性质的 结果。这种方法广泛地被用于测定分子量 2 万以上聚合物的数均分子量及研究聚合 物溶液中分子间相互作用情况
《高分子物理》课程教学资源(试卷习题)习题库(2/2)第7、8、9、10、11章(含解答)
文档格式:DOC 文档大小:7.4MB 文档页数:109
例 6-1 试讨论非晶、结晶、交联和增塑高聚物的温度形变曲线的各种情况(考虑相对分子 质量、结晶度、交联度和增塑剂含量不同的各种情况)
成都纺织高等专科学校染化与环境工程系:《有机化学》第三讲 纺织品原料
文档格式:PPT 文档大小:122KB 文档页数:2
1、纺织品原料 纺织品的原料——纤维,是由高分子化合物制成的。如丙烯腈聚合时以硫 氰酸钠溶液为溶剂、偶氮二异丁腈为引发剂。其主要反应如下: 引发剂分解:AIBN(偶氮二异丁腈)是常用偶氮类引发剂。 链引发:异丁腈自由基使单体(如丙烯腈)产生单体活化中心的反应式如 下
四川农业大学:《无机及分析化学》课程教学资源(PPT课件讲稿)第一章 分散系
文档格式:PPT 文档大小:1.58MB 文档页数:125
1.1理想气体 1.2溶液 1.3稀溶液的依数性 1.4胶体溶液 1.5乳浊液和高分子溶液
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