高分子材料研究新方法课件.ppt
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1、ppt课件1第第0章章 绪论(绪论(2学时)学时)第第1章章 结构鉴定结构鉴定(16学时)学时)第第2章章 分子量与分子量分布的测定分子量与分子量分布的测定(6学时)学时)第第3章章 形态与形貌表征形态与形貌表征(10学时)学时)第第4章章 热分析技术(热分析技术(6学时)学时)第第5章章 流变性研究流变性研究(4学时)学时)第第6章章 力学性能测定(力学性能测定(6学时)学时)第第7章章 吸附性能测定吸附性能测定(4学时)学时)ppt课件2 国内国内 1.分析化学分析化学 2.分析测试学报分析测试学报 3.色谱色谱 4.光谱学与光谱分析光谱学与光谱分析 国外国外 1.Analytical C
2、hemistry 2.Analystppt课件3 高分子材料研究方法高分子材料研究方法是指应用近代实验技术,特别是是指应用近代实验技术,特别是各种近代仪器分析方法,分析测试高分子材料的各种近代仪器分析方法,分析测试高分子材料的组成组成、微微观结构观结构及其与及其与宏观性能宏观性能之间的内在联系以及高聚物的合成之间的内在联系以及高聚物的合成反应及在加工过程中反应及在加工过程中结构的变化结构的变化等。等。高分子材料高分子材料无机材料无机材料金属材料金属材料半导体材料半导体材料纳米材料纳米材料ppt课件4 针对高分子材料研究针对高分子材料研究 传统研究模式传统研究模式包括:合成方法,测试物理、化学性
3、质,包括:合成方法,测试物理、化学性质,改善加工技术,开发新用途改善加工技术,开发新用途 当今当今新技术新技术是:是:ppt课件5 高分子材料指?高分子材料指?主要成分为高聚物;主要成分为高聚物;辅助成分有各种有机助剂或无机添加剂,如:辅助成分有各种有机助剂或无机添加剂,如:增塑剂、纳米氧化硅、残留单体、催化剂、乳增塑剂、纳米氧化硅、残留单体、催化剂、乳化剂等。化剂等。高聚物的高聚物的成型条件成型条件的不同,包括以上成分的不的不同,包括以上成分的不同,都会得到不同结构和性能的高分子材料。同,都会得到不同结构和性能的高分子材料。对各种不同高分子材料在性能、制备、加工、对各种不同高分子材料在性能、
4、制备、加工、应用等方面的了解可以来加深对分析方法的研应用等方面的了解可以来加深对分析方法的研究。究。ppt课件6 近代仪器分析方法在高分子材料近代仪器分析方法在高分子材料研究中的主要应用研究中的主要应用(四方面四方面):ppt课件7 高分子材料的力学状态和热转变温度高分子材料的力学状态和热转变温度 通过这种研究可以了解材料内部分子的运通过这种研究可以了解材料内部分子的运动,揭示高聚物的微观结构与宏观性能之间的动,揭示高聚物的微观结构与宏观性能之间的内在联系。内在联系。决定高分子材料的宏观物理性质。决定高分子材料的宏观物理性质。ppt课件8 大型仪器的基本原理和这些分析方法所能提供的大型仪器的基
5、本原理和这些分析方法所能提供的主要信息是高分子材料近代分析方法的基础。主要信息是高分子材料近代分析方法的基础。A、各种分析方法简介、各种分析方法简介分析方法分析方法分析原理分析原理谱图的表示方法谱图的表示方法提供的信息提供的信息ppt课件9 紫外吸收光谱紫外吸收光谱UV吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁吸收紫外光能量,引起分子中电子能级的跃迁相对吸收光能量随吸收光波长的变化相对吸收光能量随吸收光波长的变化吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息吸收峰的位置、强度和形状,提供分子中不同电子结构的信息 荧光光谱法荧光光谱法FS被电磁辐射激发后,从最低单线激发态回到单线基态,发射
6、费被电磁辐射激发后,从最低单线激发态回到单线基态,发射费光光发射的荧光能量随光波长的变化发射的荧光能量随光波长的变化荧光效率和寿命。提供分子中不同电子结构的信息荧光效率和寿命。提供分子中不同电子结构的信息 红外吸收光谱法红外吸收光谱法IR吸收红外光能量,引起其有偶极矩变化的分子的振动、转动能吸收红外光能量,引起其有偶极矩变化的分子的振动、转动能级跃迁级跃迁相对透射光能量随透射光频率变化相对透射光能量随透射光频率变化峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率ppt课件10 拉曼光谱法拉曼光谱法Ram吸收光能后引起具有极化率变化的分
7、子振动,产生拉曼散射吸收光能后引起具有极化率变化的分子振动,产生拉曼散射相对透射光能量随透射光频率变化相对透射光能量随透射光频率变化峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率峰的位置、强度和形状,提供功能团或化学键的特征振动频率 核磁共振波谱法核磁共振波谱法NMR在外磁场中,具有核磁矩的原子核,吸收射频能量,产生核自在外磁场中,具有核磁矩的原子核,吸收射频能量,产生核自旋能级的跃迁旋能级的跃迁吸收光能量随化学位移的变化吸收光能量随化学位移的变化峰的化学位移、强度、裂分数和耦合常数,提供核的数目、所峰的化学位移、强度、裂分数和耦合常数,提供核的数目、所处化学环境和几何构型的信息处化学
8、环境和几何构型的信息 电子顺磁共振波谱法电子顺磁共振波谱法ESR在外磁场中,分子中未成对电子吸收射频能量。产生电子自旋在外磁场中,分子中未成对电子吸收射频能量。产生电子自旋能级跃迁能级跃迁吸收光能量或微分能量随磁场强度变化吸收光能量或微分能量随磁场强度变化谱线位置、强度、裂分数目和超精细分裂常数,提供未成对电谱线位置、强度、裂分数目和超精细分裂常数,提供未成对电子密度、分子键特性及几何构型信息子密度、分子键特性及几何构型信息ppt课件11 质谱分析法质谱分析法MS分子在真空中被电子轰击,形成离子,通过电磁场按不同分子在真空中被电子轰击,形成离子,通过电磁场按不同m/e分离分离 以棒图形式表示离
9、子的相对丰度随以棒图形式表示离子的相对丰度随m/e的变化的变化分子离子及碎片离子的质量数及其相对丰度,提供分子量,分子离子及碎片离子的质量数及其相对丰度,提供分子量,元素组成及结构的信息元素组成及结构的信息 气相色谱法气相色谱法GC样品中各组分在流动相和固定相之间,由于分配系数不同而样品中各组分在流动相和固定相之间,由于分配系数不同而分离分离 柱后流出物浓度随保留值的变化柱后流出物浓度随保留值的变化峰的保留值与组分热力学参数有关,是定性依据;峰面积与峰的保留值与组分热力学参数有关,是定性依据;峰面积与组分含量有关组分含量有关ppt课件12 反气相色谱法反气相色谱法IGC探针分子保留值的变化取决
10、于它和作为固定相的聚合物样品之探针分子保留值的变化取决于它和作为固定相的聚合物样品之间的相互作用力间的相互作用力 探针分子比保留体积的对数值随柱温倒数的变化曲线探针分子比保留体积的对数值随柱温倒数的变化曲线探针分子保留值与温度的关系提供聚合物热力学参数探针分子保留值与温度的关系提供聚合物热力学参数 裂解气相色谱法裂解气相色谱法PGC高分子材料在一定条件下瞬间裂解可获得具有一定特征的碎片高分子材料在一定条件下瞬间裂解可获得具有一定特征的碎片柱后流出物浓度随保留值的变化柱后流出物浓度随保留值的变化指纹性或特征碎片峰,表征聚合物的化学结构和几何构型指纹性或特征碎片峰,表征聚合物的化学结构和几何构型
11、凝胶色谱法凝胶色谱法GPC样品通过凝胶柱时,按分子的流体力学体积不同进行分离,大样品通过凝胶柱时,按分子的流体力学体积不同进行分离,大分子先流出分子先流出 柱后流出物浓度随保留值的变化柱后流出物浓度随保留值的变化高聚物的平均分子量及其分布高聚物的平均分子量及其分布ppt课件13 热重法热重法TG在控温环境中,样品重量随温度或时间变化在控温环境中,样品重量随温度或时间变化 样品的重量分数随温度或时间的变化曲线样品的重量分数随温度或时间的变化曲线曲线陡降处为样品失重区,平台区为样品的热稳定区曲线陡降处为样品失重区,平台区为样品的热稳定区 差热分析差热分析DTA样品与参比物处于同一控温环境中,由于二
12、者导热系数不同样品与参比物处于同一控温环境中,由于二者导热系数不同产生温差,记录温差随环境温度或时间的变化产生温差,记录温差随环境温度或时间的变化 温差随环境温度或时间的变化曲线温差随环境温度或时间的变化曲线提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息 示差扫描量热法示差扫描量热法DSC样品与参比物处于同一控温环境中记录维持温差为零时,所样品与参比物处于同一控温环境中记录维持温差为零时,所需能量随环境温度或时间的变化需能量随环境温度或时间的变化热量或其变化率随环境温度或时间的变化曲线热量或其变化率随环境温度或时间的变化曲线提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息提
13、供聚合物热转变温度及各种热效应的信息ppt课件14 静态热静态热-力分析力分析TMA样品在恒力作用下产生的形变随温度或时间变化样品在恒力作用下产生的形变随温度或时间变化 样品形变值随温度或时间变化曲线样品形变值随温度或时间变化曲线热转变温度和力学状态热转变温度和力学状态 动态热动态热-力分析力分析DMA样品在周期性变化的外力作用下产生的形变随温度的变化样品在周期性变化的外力作用下产生的形变随温度的变化 模量或模量或tg随温度变化曲线随温度变化曲线热转变温度模量和热转变温度模量和tgppt课件15 透射电子显微术透射电子显微术TEM高能电子束穿透试样时发生散射、吸收、干涉和衍射,使得在高能电子束
14、穿透试样时发生散射、吸收、干涉和衍射,使得在像平面形成衬度,显示出图像像平面形成衬度,显示出图像质厚衬度像、明场衍衬像、暗场衍衬像、晶格条纹像和分子像质厚衬度像、明场衍衬像、暗场衍衬像、晶格条纹像和分子像晶体形貌、分子量分布、微孔尺寸分布、多相结构和晶格与缺晶体形貌、分子量分布、微孔尺寸分布、多相结构和晶格与缺陷等陷等 扫描电子显微术扫描电子显微术SEM用电子技术检测高能电子束与样品作用时产生二次电子、背散用电子技术检测高能电子束与样品作用时产生二次电子、背散射电子、吸收电子、射电子、吸收电子、x射线等并放大成像射线等并放大成像 背散射像、二次电子像、吸收电流像、元素的线分布和面分布背散射像、
15、二次电子像、吸收电流像、元素的线分布和面分布等等断口形貌、表面显微结构、薄膜内部的显徽结构、微区元素分断口形貌、表面显微结构、薄膜内部的显徽结构、微区元素分析与定量元素分析等析与定量元素分析等ppt课件16 样品要求:样品要求:形态、常规用量、是否需要分离、是否具有破坏形态、常规用量、是否需要分离、是否具有破坏性等。性等。分析范围:分析范围:化学结构、聚集态结构、形貌、分子量、力学状化学结构、聚集态结构、形貌、分子量、力学状态与分子运动、热转变温度、高分子反应等。态与分子运动、热转变温度、高分子反应等。ppt课件17ppt课件18ppt课件19ppt课件20首先,能够提出问题;首先,能够提出问
16、题;其次,对样品进行预处理;其次,对样品进行预处理;再者,对高分子研究人员的要求。再者,对高分子研究人员的要求。ppt课件21从事高聚物研究和生产经常会遇到下列从事高聚物研究和生产经常会遇到下列5个问题:个问题:工艺条件的选择工艺条件的选择 要了解不同的工艺条件与材料的结构和性能的之间关系,要了解不同的工艺条件与材料的结构和性能的之间关系,需预测反应进行程度及最终反应结果等,都需要随时对高需预测反应进行程度及最终反应结果等,都需要随时对高分子材料的合成和加工过程进行分析测定,通过分析得到分子材料的合成和加工过程进行分析测定,通过分析得到信息,了解工艺过程,选择最佳工艺条件。信息,了解工艺过程,
17、选择最佳工艺条件。老化问题老化问题 老化过程、老化规律、解决办法。老化过程、老化规律、解决办法。高分子材料的剖析高分子材料的剖析 测定未知材料的组成和结构。测定未知材料的组成和结构。ppt课件22 材料结构与性能的关系材料结构与性能的关系不同材料不同材料性能不同性能不同同一材料同一材料性能也会不同,如:性能也会不同,如:高分子材料的设计高分子材料的设计新材料的合成必须改变旧的模式,根据对材料性能的要求,新材料的合成必须改变旧的模式,根据对材料性能的要求,进行材料的分子设计,然后提出合成方法与加工条件。这进行材料的分子设计,然后提出合成方法与加工条件。这一过程离不开高分子材料的近代分析方法。一过
18、程离不开高分子材料的近代分析方法。聚乙烯聚乙烯聚氨酯聚氨酯橡胶橡胶 塑料塑料 纤维纤维整容修复材料整容修复材料纤维纤维涂料涂料粘合剂粘合剂ppt课件23均聚物均聚物共聚物共聚物共混物共混物 纯聚合物纯聚合物 齐聚物齐聚物调节剂调节剂链转移剂链转移剂终止剂终止剂 低分子物质低分子物质 高分子材料的成分高分子材料的成分乳化剂乳化剂增塑剂增塑剂稳定剂稳定剂 助剂助剂填充剂填充剂着色剂着色剂ppt课件24燃烧试验燃烧试验 初步检验初步检验溶解试验溶解试验 样品预处理样品预处理 蒸馏蒸馏溶剂萃取溶剂萃取 分离分离溶解沉淀溶解沉淀色谱色谱 原位原位(或在线或在线)测定测定 反应过程研究,按反应过程研究,按
19、 准备样品准备样品 间断取样测定间断取样测定ppt课件25ppt课件26ppt课件27ppt课件28ppt课件29表表1-2高分子材料燃烧试验鉴别流程高分子材料燃烧试验鉴别流程 将样品放在火焰的边缘(如果不燃烧,将样品移入将样品放在火焰的边缘(如果不燃烧,将样品移入火焰中,不超过火焰中,不超过10s)ppt课件30在火焰中燃烧:在火焰中燃烧:ppt课件31ppt课件32ppt课件33ppt课件34ppt课件35ppt课件36ppt课件374.1 4.1 键接方式键接方式4.2 4.2 空间立构(立体异构现象)空间立构(立体异构现象)4.3 4.3 支化与交联支化与交联4.4 4.4 共聚物的序
20、列结构共聚物的序列结构4.5 4.5 聚合物结晶聚合物结晶4.6 4.6 物理状态物理状态ppt课件38 一般在高分子链中,如果一般在高分子链中,如果结构单元的化学组成具有结构单元的化学组成具有不对称取代基不对称取代基,则其键接,则其键接可有可有3 3种不同的方式:种不同的方式:头头-头(头(H-HH-H)、头)、头-尾尾(H-TH-T)、尾)、尾-尾(尾(T-TT-T)。)。如:聚 氯 乙 烯 的 头如:聚 氯 乙 烯 的 头-头头(H-HH-H)链接达)链接达1616。ppt课件39 若在高分子链中,若在高分子链中,具有一个不对称具有一个不对称碳原子,则依据碳原子,则依据不对称碳原子上不对
21、称碳原子上取代基的排列方取代基的排列方式,可分:式,可分:ppt课件40 短支链短支链 支链高分子支链高分子 长支链长支链 支链的化学结构支链的化学结构 研究研究 支化点密度支化点密度 两支链点间链段平均分子量两支链点间链段平均分子量 支链长度支链长度 ppt课件41 若用若用g g表示支化点数目,表示支化点数目,B B和和 L L表示表示支化和线性高聚物的特性粘度,则支化和线性高聚物的特性粘度,则 g g B B/L L 为与支化点类型有关的因子,多数情况为为与支化点类型有关的因子,多数情况为1/21/2,对于梳状支化分子为,对于梳状支化分子为3/23/2。在一般文献中接枝率也可用下列公式计
22、算:在一般文献中接枝率也可用下列公式计算:接枝率接枝物的质量接枝率接枝物的质量/主体物的质量主体物的质量 接枝效率接枝物质量接枝效率接枝物质量/聚合的单体总质量聚合的单体总质量 接枝密度接枝密度1/P1/P 其中其中P P为两个接枝点之间接枝主体平均聚合度。为两个接枝点之间接枝主体平均聚合度。ppt课件42%100(%)0102WWWW聚合的单体总重量重量接枝在聚合物上的单体接枝效率w式中式中W0、W1和和W2分别为聚合物在接枝前、接枝后以及分别为聚合物在接枝前、接枝后以及接枝后经抽提除去均聚物后的质量接枝后经抽提除去均聚物后的质量(g)。w一般的接枝共聚反应的接枝效率很难达到一般的接枝共聚反
23、应的接枝效率很难达到100%,实际,实际接枝改性不一定要把均聚物分离出来。接枝改性不一定要把均聚物分离出来。接枝效率的具体计算:接枝效率的具体计算:ppt课件43 无规共聚物无规共聚物 -M1M2M2M1M1M1M2M2M2M1M1M2-氯乙烯醋酸乙烯氯乙烯醋酸乙烯 交替共聚物交替共聚物 -M1M2M1M2M1M2M1M2M1M2M1M2-苯乙烯醋酸乙烯苯乙烯醋酸乙烯 嵌段共聚物嵌段共聚物 -M1M1M1-M2M2M2M2-M1M1-M2M2-ABS、SBSppt课件44 为表征共聚物的序列分布,可用序列交替数为表征共聚物的序列分布,可用序列交替数R(run number)R(run numb
24、er)来表示,其定义:在来表示,其定义:在100100个单个单体单元中序列交替的次数。体单元中序列交替的次数。完全交替共聚物完全交替共聚物R=100R=100R R 嵌段共聚物嵌段共聚物ABAABBBABBAABBBBAAAB平均序列长度平均序列长度(链长链长)定义为:定义为:LA=200 FA/R LB=200 FB/R其中其中FA和和FB分别为二元共聚物中分别为二元共聚物中A和和B单元的摩尔分数。单元的摩尔分数。ppt课件45 高聚物的聚集态按结构规整性可分为:无定形态和晶态。高聚物的聚集态按结构规整性可分为:无定形态和晶态。一般无纯粹晶态高聚物,结晶高聚物总是晶区和非晶区共存。一般无纯粹
25、晶态高聚物,结晶高聚物总是晶区和非晶区共存。结晶度:以聚合物样品中结晶部分所占的质量分数或体积结晶度:以聚合物样品中结晶部分所占的质量分数或体积分数来表征。分数来表征。当用质量分数表征结晶度时,当用质量分数表征结晶度时,X Xc c的表达式为的表达式为 X Xc c (W Wc c /W W)100%100%式中式中W Wc c,W W分别代表结晶部分质量和样品总质量。分别代表结晶部分质量和样品总质量。ppt课件46高聚物的物理状态取决于其分子运动形式:高聚物的物理状态取决于其分子运动形式:整个分子链热运动;整个分子链热运动;分子中链段运动。分子中链段运动。可简单地如下表示:可简单地如下表示:
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