高分子物理-第2讲-聚合物的玻璃化转变课件.ppt
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- 高分子 物理 聚合物 玻璃化 转变 课件
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1、第第5章章聚合物的转变与松弛聚合物的转变与松弛玻璃化转变玻璃化转变Glass transition5.3.2玻璃化转变理论玻璃化转变理论The theories of glass transitiono等粘度理论等粘度理论o等自由体积理论等自由体积理论(Fox&Flory)o热力学理论热力学理论 (Aklonis&Kovacs)o动力学理论动力学理论 (Gibbs&Dimarzia)(1)玻璃化转变的等粘态理论玻璃化转变的等粘态理论o玻璃化转变是这样一个温度,在这个温度玻璃化转变是这样一个温度,在这个温度聚合物熔体的粘度是如此之大,以至于链聚合物熔体的粘度是如此之大,以至于链段运动已变得不可能
2、。段运动已变得不可能。o 1013 泊泊o适用于低聚物、无机玻璃适用于低聚物、无机玻璃(2)等自由体积理论等自由体积理论o固体和液体总的宏观体积由两部分组成固体和液体总的宏观体积由两部分组成:占有占有体积和自由体积体积和自由体积o占有体积占有体积Occupied volume:分子或原子实际占分子或原子实际占有的体积有的体积.是指外推至是指外推至0 K而不发生相变时分子而不发生相变时分子实际占有的体积实际占有的体积V0o自由体积自由体积Free volume:分子间的间隙分子间的间隙Vf,它以它以大小不等的空穴无规分散在基体中大小不等的空穴无规分散在基体中T0fV=V+V体积随温度的变化趋势体
3、积随温度的变化趋势o自由体积理论认为自由体积理论认为,玻璃化温度以下时玻璃化温度以下时,链段运动链段运动被冻结被冻结,空穴的尺寸和分布基本不变空穴的尺寸和分布基本不变.即即Tg以下以下,聚合物的聚合物的Vf几乎是不变的几乎是不变的.高聚物体积随温度升高聚物体积随温度升高而发生的膨胀是由于固有体积的膨胀高而发生的膨胀是由于固有体积的膨胀o在在Tg以上时以上时,链段运动被激发链段运动被激发,高聚物体积随温度高聚物体积随温度升高而发生的膨胀就包括两部分升高而发生的膨胀就包括两部分:固有体积的膨固有体积的膨胀和自由体积的膨胀胀和自由体积的膨胀.因此因此,体积膨胀率比体积膨胀率比Tg以下以下时要大时要大
4、TV0V0V0+VfTgVgGlassy state Rubbery stateTrVrgdVdTrdVdT自由体积理论示意图自由体积理论示意图Tg以上以上膨胀率膨胀率Tg以下以下膨胀率膨胀率Vfgf0ggdVV=V+V+TdTWhen T=TgVg The total volume in Tg temperatureVf The free volume below Tg temperatureWhen T Tg()rggrdVV=V+T-TdTVr The volume at temperature higher than Tg自由体积膨胀率自由体积膨胀率在在Tg上下上下,体积膨胀率的变化是
5、由于自由体积在体积膨胀率的变化是由于自由体积在Tg以以上温度时也发生了膨胀上温度时也发生了膨胀自由体积膨胀率自由体积膨胀率rgdVdVdTdT因此在因此在Tg以上某温度时的自由体积以上某温度时的自由体积Vhf为为:hffgrgdVdVV=VT-TdTdT膨胀系数膨胀系数Coefficient of expansiono膨胀系数膨胀系数a a-单位体积的膨胀率单位体积的膨胀率rrg1dV=VdTggg1dV=VdTTg以下的膨胀系数以下的膨胀系数(玻璃态玻璃态)Tg以上的膨胀系数以上的膨胀系数(高弹态高弹态)Tg上下膨胀系数之差上下膨胀系数之差frg=-自由体积分数自由体积分数 ff=Vf/V
6、Tg 以下温度的自由体积分数以下温度的自由体积分数:fgTVf=f=V()hfgfgTVf=f+T-TVTg 以上温度的自由体积分数以上温度的自由体积分数:q WLF方程定义自由体积方程定义自由体积oWLF方程:方程:Williams,Landel和和Ferry提出的一个半提出的一个半经验方程,经验方程,可以定量描述时间可以定量描述时间和和温度对于聚合物松温度对于聚合物松驰特性的等效影响。驰特性的等效影响。121212T,1212T1221CT-Ttlog=loga=-tC+T-TttTTCCa和 分和 分别是温度和 时某种分子运动的松弛时间别是温度和 时某种分子运动的松弛时间和是和是两个常数
7、是位移因子两个常数是位移因子WLF方程适用于非晶态聚合物的各种松驰特性方程适用于非晶态聚合物的各种松驰特性,利用利用WLF方方程可以将某温度下测定的力学性质与时间的关系曲线程可以将某温度下测定的力学性质与时间的关系曲线,沿时沿时间轴平移一定距离间轴平移一定距离lgaT,即可以得到在另一温度下的关系曲线即可以得到在另一温度下的关系曲线WLF自由体积定义认为发生玻璃化转变时,聚合物的自自由体积定义认为发生玻璃化转变时,聚合物的自由体积分数都等于由体积分数都等于2.5%。WLF自由体积分数值与聚合物自由体积分数值与聚合物的种类无关。的种类无关。WLF方程应用的温度范围:方程应用的温度范围:Tg Tg
8、+100K该式是经严格推导,形式与该式是经严格推导,形式与WLF半经验方程极为相似。半经验方程极为相似。,gTTTTg分别为温度 和时聚合物的粘度ggg17.44 T-T Tlog=-T51.6+T-TWLF定义自由体积:定义自由体积:Tgg Tt T=a Tt T等自由体积分数状态等自由体积分数状态iso-(free volume)state 玻璃化温度是这样一个温度,在这个温度玻璃化温度是这样一个温度,在这个温度时聚合物的自由体积达到这样一个大小,时聚合物的自由体积达到这样一个大小,以使高分子链段运动刚好可以发生以使高分子链段运动刚好可以发生 这个自由体积对所有聚合物材料来说,都这个自由体
9、积对所有聚合物材料来说,都是相等的是相等的,占总体积的占总体积的2.5%fg=0.025 或或 fg=2.5%(3)玻璃化转变的热力学理论玻璃化转变的热力学理论o一级相转变一级相转变:与自由能一阶导数有关的性质如体与自由能一阶导数有关的性质如体积、熵及焓等在相转变过程中发生突变,则该积、熵及焓等在相转变过程中发生突变,则该相转变称为一级相转变,如结晶的熔融过程、相转变称为一级相转变,如结晶的熔融过程、液体的蒸发过程都是一级相转变过程液体的蒸发过程都是一级相转变过程pTGGV=,S=-pT二级相转变二级相转变o与自由能二阶导数有关的性质如压缩系数与自由能二阶导数有关的性质如压缩系数k、膨胀系数、
10、膨胀系数a a 及比热容及比热容Cp等在相转变过等在相转变过程中发生不连续变化,则该相转变称为程中发生不连续变化,则该相转变称为二二级相转变级相转变pppT1V1V1Sk=-,=,C=VpVTTTTVTgTa aTg玻璃化转变是否为二级相转变过程?玻璃化转变是否为二级相转变过程?T2构象熵与温度的关系构象熵与温度的关系Tg构象熵0T0K在在T2时,所有分时,所有分子链都调整到能子链都调整到能量最低的构象量最低的构象随着温度的降低随着温度的降低,分子运动速度越分子运动速度越来越慢来越慢,构象调整构象调整需要的时间越来需要的时间越来越长越长,实验过程不实验过程不可能无限延长可能无限延长Tg与与T2
11、的关系的关系o热力学二级相转变温度热力学二级相转变温度T2是存在的,但是在是存在的,但是在实验中无法观测到实验中无法观测到(why?)oTg不是二级相转变温度不是二级相转变温度o玻璃化转变是一个松弛过程,它与实验过程玻璃化转变是一个松弛过程,它与实验过程有关,如升降温速率、外力作用速率等有关,如升降温速率、外力作用速率等oT2与与Tg是相关的,理论上,影响是相关的,理论上,影响T2的因素同的因素同样影响到样影响到TgT2的值为多少的值为多少?2g2g2g17.44 T-T Tlog=-T51.6+T-T可以用可以用WLF方程估计方程估计:在在T=T2时时此时构象重排无限慢此时构象重排无限慢,对
12、应于粘度趋于无穷大对应于粘度趋于无穷大,因此因此,上式右边分母必须为上式右边分母必须为0T2=Tg-51.6也就是说也就是说,T2大约出现在大约出现在Tg以下以下50oC附近附近升降温速率对升降温速率对Tg的影响的影响如果是降温实如果是降温实验,哪个降温验,哪个降温速率大?速率大?如果是升温实如果是升温实验,哪个升温验,哪个升温速率大?速率大?VT(1)(2)Tg1Tg2(1)(2)玻璃化转变(4)玻璃化转变动力学理论玻璃化转变动力学理论o玻璃化转变是一个速率过程玻璃化转变是一个速率过程松弛过程松弛过程,在玻在玻璃化转变区璃化转变区,试样体积不能立即达到平衡态体积试样体积不能立即达到平衡态体积
13、,而是与平衡态体积有偏差而是与平衡态体积有偏差,偏差的大小与时间有偏差的大小与时间有关关(推迟时间推迟时间)外力作用时间分子运动时间尺度(实验时间)(松弛时间)(实验观察时间)5.2.4 影响影响Tg的因素的因素o结构因素结构因素n高分子链的柔顺性高分子链的柔顺性n高分子链的几何结构高分子链的几何结构n高分子链的相互作用高分子链的相互作用o实验条件实验条件n外力外力n温度温度一、影响一、影响Tg的结构因素的结构因素u Tg是表征聚合物性能的一个重要指标,是表征聚合物性能的一个重要指标,从分子运动的角度看,它是链段开始从分子运动的角度看,它是链段开始“冻结冻结”的温度,因此的温度,因此:凡是导致
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