高聚物等温结晶过程课件.ppt
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- 高聚物 等温 结晶 过程 课件
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1、 高聚物等温结晶过程 3.5 Kinetics of Crystallization 1、结晶速率定义及影响因素、结晶速率定义及影响因素2、晶核种类及生存温度、晶核种类及生存温度3、结晶过程及其影响因素结晶过程及其影响因素4、如何控制、如何控制 ;高分子材料的强度、透明度高分子材料的强度、透明度 与球晶的大小的关系与球晶的大小的关系要点要点 一般聚合物分子在溶液中处于结晶和溶解的动态平衡一般聚合物分子在溶液中处于结晶和溶解的动态平衡之中随溶液温度的降低或溶剂的挥发,当达到饱和之中随溶液温度的降低或溶剂的挥发,当达到饱和溶液的浓度时,聚合物分子形成大于溶液的浓度时,聚合物分子形成大于 一定尺寸的
2、聚一定尺寸的聚集体,这种聚集体不能再溶解在溶液中,称为晶核。集体,这种聚集体不能再溶解在溶液中,称为晶核。这种由聚合物分子本身形成的晶核称为均相成核。这种由聚合物分子本身形成的晶核称为均相成核。随着时间的增长或溶液浓度的增加,晶核不断长大随着时间的增长或溶液浓度的增加,晶核不断长大为片层束进而分支生成球晶的雏形继续生长形成片为片层束进而分支生成球晶的雏形继续生长形成片晶球形对称排列的球晶晶球形对称排列的球晶图图10 10 顺顺1 1,4 4聚丁二烯球晶的成核与生长的电子显微镜照片聚丁二烯球晶的成核与生长的电子显微镜照片Figure Schematic presentation of spher
3、ical crystal高分子结晶过程高分子结晶过程Polymer从:熔体、玻璃体和溶液中结晶。过程从:熔体、玻璃体和溶液中结晶。过程成核生长成核生长终止的方式进行。终止的方式进行。对于对于Tg较高、较高、结晶速度又结晶速度又不是很快的不是很快的polymer(PPS、PET)等)等等温或非等温结晶;快速或等温或非等温结晶;快速或缓慢冷却结晶(结晶温度缓慢冷却结晶(结晶温度Tc强烈依赖过冷度)强烈依赖过冷度)Tm转变转变聚合物熔体聚合物熔体淬火淬火晶态晶态晶态晶态非晶态非晶态(玻璃态)(玻璃态)Tm转变转变Tg转变转变(加热到加热到Tg以以上)上)“冷结晶冷结晶”一、结晶速率一、结晶速率:高聚
4、物的结晶过程与小分子类似,包括高聚物的结晶过程与小分子类似,包括晶核的形成和晶晶核的形成和晶粒的生长粒的生长两个步骤,因此结晶速度也包括:两个步骤,因此结晶速度也包括:结晶总速率结晶总速率:在某一特定的:在某一特定的T下,因结晶而发生的体积变下,因结晶而发生的体积变化的化的1/2所需时间的倒数。方法:膨胀计法,光学解偏振所需时间的倒数。方法:膨胀计法,光学解偏振法、法、DSC法等法等成核速率成核速率:偏光显微镜,电镜观察单位时间内形成的晶核偏光显微镜,电镜观察单位时间内形成的晶核数目。数目。结晶生长速率结晶生长速率:偏光显微镜,小角激光散射法测定:偏光显微镜,小角激光散射法测定球晶的径向生长速
5、度球晶的径向生长速度为什么要用体积变为什么要用体积变化的化的1/2所需要的时所需要的时间而不用发生体积间而不用发生体积变化的全部时间表变化的全部时间表示?示?1、膨胀计法:、膨胀计法:2 2、光学解偏振法、光学解偏振法:利用球晶的光学双折射性质来测定,熔融高聚物是各利用球晶的光学双折射性质来测定,熔融高聚物是各向同性的,而晶体是各向异性的,因此随着结晶度的增大,向同性的,而晶体是各向异性的,因此随着结晶度的增大,在两个正交的偏振片之间的投射光强逐渐增大,用光电元在两个正交的偏振片之间的投射光强逐渐增大,用光电元件记录,就可以象膨胀计法那样测定聚合物的结晶速度。件记录,就可以象膨胀计法那样测定聚
6、合物的结晶速度。高聚物的结晶过程和小分子相同包括两个阶段高聚物的结晶过程和小分子相同包括两个阶段晶晶核的形成和晶粒的生长。核的形成和晶粒的生长。晶核的形成又分为均相成核和异相成核两类。晶核的形成又分为均相成核和异相成核两类。均相成核均相成核:是由熔体中的高分子链段靠热运动形成有序是由熔体中的高分子链段靠热运动形成有序排列的链束为晶核排列的链束为晶核异相成核异相成核:以外来的杂质、分散的固体小颗粒,未完以外来的杂质、分散的固体小颗粒,未完全熔融的残余结晶全熔融的残余结晶 聚合物或容器壁为中心,吸附熔体聚合物或容器壁为中心,吸附熔体中的高分子链作为有序排列而形成晶核中的高分子链作为有序排列而形成晶
7、核。二、结晶动力学二、结晶动力学为了描述高分子晶体的形成机理和结晶速度的快慢为了描述高分子晶体的形成机理和结晶速度的快慢(结晶过程)可用描述小分子结晶过程的(结晶过程)可用描述小分子结晶过程的Avrami(阿芙拉米)(阿芙拉米)方程来描述方程来描述:0texpnktvvvv(一定在等温下结晶一定在等温下结晶)间维数。的维数成核过程的时的方式有关,等于空间它与成核的机理和生长指数,是速率常数,是聚合物比容,verminAkv 均相成核时间维数均相成核时间维数 1异相成核时间维数异相成核时间维数 0均相成核均相成核异相成核异相成核三维生长(球晶)三维生长(球晶)n31n30二维生长(片晶)二维生长
8、(片晶)n2+1n2+0一维生长(针状晶一维生长(针状晶体)体)n1+1n1+0成核方式成核方式生长方式生长方式不同成核核生长类型的不同成核核生长类型的Avrami指数值指数值那么那么Avrami方程的意义是什么?方程的意义是什么?研究结晶机理、结晶生长方式和结晶过程研究结晶机理、结晶生长方式和结晶过程tnkvvvvlogloglnlog0t我们由膨胀计得到的实验数据,作图就可以得到我们由膨胀计得到的实验数据,作图就可以得到n和和k,从而知道成核机理和生长方式从而知道成核机理和生长方式.(2)研究结晶的快慢)研究结晶的快慢因结晶是体积收缩的过程,体积收缩的越快,结晶速率就越因结晶是体积收缩的过
9、程,体积收缩的越快,结晶速率就越快,所以以体积收缩的一半所需时间(快,所以以体积收缩的一半所需时间(t1/2)得倒数为结晶速)得倒数为结晶速率率!210t当时所以,所以,K t1/2 结晶越快结晶越快 K t1/2 结晶越慢结晶越慢K的意义:它的大小可表征结晶过程的快慢的意义:它的大小可表征结晶过程的快慢n121k2lntn21t2lnk由图可以发现,曲线由图可以发现,曲线的前半部分符合的前半部分符合Avrami方程,称主结方程,称主结晶或一次结晶;后半晶或一次结晶;后半部分偏离部分偏离 Avrami方程,方程,称为次结晶或二次结称为次结晶或二次结晶,从而证明晶,从而证明polymer的结晶过
10、程的结晶过程分为两个阶段,也说分为两个阶段,也说明了明了Avrami方程有一方程有一定的局限性!因此定的局限性!因此polymer结晶动力学结晶动力学理论还很不完善,有理论还很不完善,有待人们的进一步的研待人们的进一步的研究和探讨!究和探讨!偏离偏离Avrami方程的部分称为次期结晶,在等温结晶曲线上表现为方程的部分称为次期结晶,在等温结晶曲线上表现为在尾部出现一个新的台阶。在结晶后期即二次结晶阶段,在尾部出现一个新的台阶。在结晶后期即二次结晶阶段,由于球晶的相由于球晶的相互碰撞,阻碍了球晶的进一步发展,而形成不规则形状的多面体。不再互碰撞,阻碍了球晶的进一步发展,而形成不规则形状的多面体。不
11、再按按Avrami模型线性增长。模型线性增长。注意:注意:问题:结晶聚合物在实际生产中采用何种法提问题:结晶聚合物在实际生产中采用何种法提 高制品的力学性能?为什么?高制品的力学性能?为什么?通常认为高聚物的次期结晶是主期结晶完成后在一些通常认为高聚物的次期结晶是主期结晶完成后在一些残留的非晶态部分和晶体结构不完整的部分继续进行结残留的非晶态部分和晶体结构不完整的部分继续进行结晶或使球晶中晶粒的堆砌更紧密,晶体内部的缺陷减少晶或使球晶中晶粒的堆砌更紧密,晶体内部的缺陷减少或消除使之进一步完善的过程。如果次期结晶没完成,或消除使之进一步完善的过程。如果次期结晶没完成,产品在使用过程中会继续结晶致
12、使产品性能不断发生变产品在使用过程中会继续结晶致使产品性能不断发生变化,因此在实际生产上常采用退火的方法,即在化,因此在实际生产上常采用退火的方法,即在polymer结晶速度最慢的温度下进行热处理及加速初期结晶过程,结晶速度最慢的温度下进行热处理及加速初期结晶过程,使产品性能稳定。使产品性能稳定。以(以(t1/2)-1 对对 T 作图,即可求得结晶速度作图,即可求得结晶速度-温度曲线,可温度曲线,可以看出结晶速率随以看出结晶速率随T变化过程跟小分子一样是呈单峰形状。变化过程跟小分子一样是呈单峰形状。三、结晶速度和结晶温度的关系(结晶过程)三、结晶速度和结晶温度的关系(结晶过程)crystall
13、ization proceeds晶核的形成:由高分子规则的排列生成一个足够大的晶核的形成:由高分子规则的排列生成一个足够大的热力学稳定的晶核热力学稳定的晶核 晶粒生长:链段向晶核扩散和规整的堆砌晶粒生长:链段向晶核扩散和规整的堆砌 首先,理解首先,理解 产生结晶的温度范围产生结晶的温度范围所以,(所以,(t1/2)-1是是晶核的形成速率和晶粒生长速晶核的形成速率和晶粒生长速率共同决定的率共同决定的在在Tm以上,以上,polymer处于熔融状态,大分子在不停处于熔融状态,大分子在不停的运动,因此不易形成晶核,即使形成也不稳定,的运动,因此不易形成晶核,即使形成也不稳定,容易被分子热运动破坏,但异
14、相成核可在高温下存容易被分子热运动破坏,但异相成核可在高温下存在。在在。在Tg以下分子链被冻结不能成核,所以在以下分子链被冻结不能成核,所以在TgTm之间结晶性之间结晶性polymer结晶结晶 在在Tm以下以下30-60内,开始晶核的生成速率极小(主要是异内,开始晶核的生成速率极小(主要是异相成核),随着相成核),随着T的降低,均相成核数目增加,晶核形成速度的降低,均相成核数目增加,晶核形成速度增加,同时晶粒开始生长增加,同时晶粒开始生长。TgTmaxTmt1/2玻璃体过冷流体流体成核速成核速度度晶核生长总晶核生长总速度速度晶粒生晶粒生长速率长速率过冷亚稳流体区区:在:在Tm以下以下10-30
15、K,是过冷区,即使放入晶核也不会结晶。,是过冷区,即使放入晶核也不会结晶。区区:位于:位于下下30-60K,主要是异相成核,均相成核速率很慢。控,主要是异相成核,均相成核速率很慢。控速因素为异相成核。速因素为异相成核。区区:均相成核区,生成大量晶核,结晶速率很大,控速因素为均相成核,:均相成核区,生成大量晶核,结晶速率很大,控速因素为均相成核,是聚合物成型加工发生结晶的主要区域。是聚合物成型加工发生结晶的主要区域。区区:尽管成核速率很大,但是扩散速率慢,结晶速率随着温度的降低变:尽管成核速率很大,但是扩散速率慢,结晶速率随着温度的降低变的越来越慢。的越来越慢。从分析结晶速率与从分析结晶速率与T
16、的关系我们可以得到以下的结论的关系我们可以得到以下的结论:(1)从从t1/2-1T曲线上可看到曲线上可看到T对对t1/2-1的影响的影响,Tmax=0.85Tm结晶速结晶速度最大度最大(2)通过结晶速度来控制结晶度)通过结晶速度来控制结晶度fw例如:在注射成型中例如:在注射成型中PE和和PET等纤维和塑料,为了提高等纤维和塑料,为了提高fw,增大制增大制品强度,采用结晶冷却速度宜慢的方法,使链段有足够的时间向品强度,采用结晶冷却速度宜慢的方法,使链段有足够的时间向晶核扩散和规整堆砌,这样形成这部分就多,而薄膜,为了降低晶核扩散和规整堆砌,这样形成这部分就多,而薄膜,为了降低fw,要增加透明度,
17、就要急冷(淬火)要增加透明度,就要急冷(淬火)(3)成核剂)成核剂:在结晶过程中,加入成核剂,在:在结晶过程中,加入成核剂,在TgTm内,它起内,它起着不同的作用(这与他们的溶解性有关,可溶性的起稀释剂的作着不同的作用(这与他们的溶解性有关,可溶性的起稀释剂的作用,迟缓结晶;不溶性的有的无影响,有的增加结晶),从而大用,迟缓结晶;不溶性的有的无影响,有的增加结晶),从而大大加快大加快t1/2-1 首先首先,球晶的大小直接影响到高聚物的力学性能,球,球晶的大小直接影响到高聚物的力学性能,球晶越大,内部缺陷越多,材料的抗张强度、断裂伸长率晶越大,内部缺陷越多,材料的抗张强度、断裂伸长率和模量越小,
18、越容易破坏。和模量越小,越容易破坏。(4)球晶大小的控制)球晶大小的控制 另外另外,球晶大小对高聚物的透明性也有很大的影响。,球晶大小对高聚物的透明性也有很大的影响。非晶非晶polymer是透明的,是透明的,结晶结晶polymer中的晶相和非晶相共存,由于两相折光率中的晶相和非晶相共存,由于两相折光率不同,光线通过时在两相界面上将发生折射和反射,所不同,光线通过时在两相界面上将发生折射和反射,所以呈现乳白色而不透明。球晶或晶粒尺寸越大,透明性以呈现乳白色而不透明。球晶或晶粒尺寸越大,透明性越差。但若球晶或晶粒尺寸小到比不可见光波长还要小越差。但若球晶或晶粒尺寸小到比不可见光波长还要小时,那么对
19、光线不发生折射和反射,材料是透明的时,那么对光线不发生折射和反射,材料是透明的.t1/2-1:球晶的大小取决于球晶的大小取决于t1/2-1,T和成核剂和成核剂:成核剂成核剂:结晶速率越快,生成的球晶越小结晶速率越快,生成的球晶越小加入成核剂后,晶核的数目大大增加,加入成核剂后,晶核的数目大大增加,t1/2-1增大,可得小球晶增大,可得小球晶问题;当结晶度为问题;当结晶度为50时结晶体系中球晶的时结晶体系中球晶的形态有何变化形态有何变化T:球晶从晶核开始以相同的速率向四周生长变大,直球晶从晶核开始以相同的速率向四周生长变大,直到与周围相邻生长着的球晶相碰时在这个方向上的生到与周围相邻生长着的球晶
20、相碰时在这个方向上的生长才停止。长才停止。当温度很高当温度很高 T T m时,由于此时成核速度慢,单位时,由于此时成核速度慢,单位体积内所生成的晶核数目少,球晶可以长得很大;体积内所生成的晶核数目少,球晶可以长得很大;当温度很低而接近玻璃化当温度很低而接近玻璃化T Tg 时,由于成核速度快单时,由于成核速度快单位体积内生成的晶核的数目多,球晶只能长得很小,位体积内生成的晶核的数目多,球晶只能长得很小,所以我们根据这些方法控制球晶的大小所以我们根据这些方法控制球晶的大小四、四、Theories of Crystallization Kinetics结晶动力学理论结晶动力学理论1、Avrami E
21、quationRange of the Avrami constant for typical polymers例如:例如:PEEKK从熔体等温结晶,利用上述方程求出从熔体等温结晶,利用上述方程求出对熔体结晶:对熔体结晶:n1.7 k随着温度增加而减少随着温度增加而减少对冷结晶:对冷结晶:n2 k随着温度增加而增大随着温度增加而增大所以,断定所以,断定polymer球晶系属二维圆盘状依热成核生长球晶系属二维圆盘状依热成核生长 Although the Avrami equation provides useful data on the overall kinetics of crystall
22、ization,it provides little insight as to the molecular organization of the cystalline regions,structure of the spherulites,and so on.2、Keith Padden Kinetics of Spherulitic Crystallization球晶生长动力学球晶生长动力学Opposing one another are the rate of molecular transport in the melt,which increases with increasin
23、g temperature,and the rate of nucleation,which decreases with increasing temperature.Diffusion is the controlling factor at low temperatures,whereas at higher temperatures the rate of nucleation dominates.Between these two extremes,the growth rate passes through a maximum where the two factors are a
24、pproximately equal in magnitudeE为结晶单元(分子链)跨越势垒进入晶体所需要的活化能(迁为结晶单元(分子链)跨越势垒进入晶体所需要的活化能(迁移活化能)移活化能)F*形成临界尺寸晶核所需要的活化能(成核活化能)形成临界尺寸晶核所需要的活化能(成核活化能)径向生长速率径向生长速率G:The radical growthBut,the major shortcoming of the Keith Padden Kinetics theory resides in its qualitative nature.Although great insight into th
25、e morphology of spherulites was attained,little detail was given concerning growth mechanisms,particularly the thermodynamics and kinetics of the phenomennon 3、Hoffmans Nucleation TheoryHoffman成核理论成核理论Assumption:chain folding and lamellar(片晶)(片晶)formation are kinetically controlled(动力学控制动力学控制)the re
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