PCT聚酯的等温结晶动力学:Flash DSC的应用

来源 :中国化学会2017全国高分子学术论文报告会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zjp_22
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  Flash DSC 的出现实现了高速升降温速率,能够抑制在降温过程中晶核的生成和晶体的生长,满足了人们对于结晶较快的半晶高分子材料在较低过冷度下的研究.同时,较高的升温速率可以有效的避免了半晶高分子折叠链片晶在常规DSC 升温过程中由亚稳态向更稳定状态的转变,获得最初的高分子晶体内部聚集态结构相关信息,所以FlashDSC 的应用在结晶学的研究越来越广泛.本文,借助于Flash DSC 在Tg-Tm 之间对PCT 的结晶动力学进行了研究,确定了PCT 的临界降温速率,结果表明降温速率大于100 K/s 时,降温过程中没有成核和晶体生长.以半结晶时间来表示结晶速率,结果表明,整个温度范围内的半结晶时间是钟形的曲线,有一个最低点,在185℃,说明在这个温度下结晶速率最快,在Tc 下完全结晶,以不同的速率升温,以Tm 对速率的根方作图可以得到在Tc 下晶体的熔融温度,结果表明PCT 聚酯的熔融温度比结晶温度高于30℃.
其他文献
近年来,光降解高分子作为一类特殊的刺激敏感型材料引起了研究人员极大的关注。其中主链型光降解聚合物为微纳米制造提供了一种坚实的基于光刻的“自上而下”策略,然而目前却鲜有将此类聚合物应用到刺激响应型微图案制备的报道。本文中我们第一次将光降解聚合物引入皱纹体系,实现了基于光降解聚合物膜/基体系皱纹图案的动态光调控/擦除。光降解聚合物膜在紫外光照下持续发生分子链断裂,产生局部应力微扰,导致存储在皱纹膜中的
本文将本征荧光光谱方法引入到橡胶网络结构的研究中,通过跟踪丁苯橡胶硫化过程中本征荧光特征参数的变化规律,建立本征荧光特征参数与网络结构程度的相关性,对硫化过程中硫化网络的形成及演变机理展开研究。通过研究配方体系对荧光光谱的影响,探讨丁苯橡胶本征荧光光谱的产生机制并建立光谱特征参数与硫化网络结构之间的关联;在此基础上,对硫化过程中网络结构的形成和演变过程进行跟踪研究,揭示硫化网络演变机理,并对硫化过
传统抗生素一般通过化学方法杀死细菌,但随之而来的耐药性愈发严重。当前,由于抗生素滥用而导致的耐药性问题日趋突出,所形成的“超级细菌”威胁到人类的生命健康。虽然自然界中存在的一些抗菌肽可通过刺破细菌细胞膜而杀菌且不产生耐药性,但是天然抗菌肽产量少且价格昂贵。为了解决这些问题,我们模拟天然抗菌肽的结构设计并制备了由苯丙氨酸和赖氨酸构成的人工合成的抗菌肽胶束PLLA31-b-poly(Phe24-sta
采用玻璃板(G)和特氟龙板(T)诱导微凝胶的方式,合成了微凝胶在聚丙烯酰胺水凝胶中呈梯度分布的复合水凝胶。用SEM 的方法直观地看出G 面和T 面不同类型的网络结构。这是因为微凝胶在水凝胶中起到大分子引发剂和交联剂的作用,所以最终的复合水凝胶的交联密度是梯度分布的。同样因为交联剂的梯度分布,该复合水凝胶表现出特殊的溶胀行为,将合成好的直的条形的水凝胶放入水中,由于表面亲疏水性的不同,水凝胶会立即发
基底支撑的聚合物薄膜当尺寸降低至纳米尺度时,基底与聚合物的相互作用将严重影响聚合物运动能力,进而影响其相关的物理化学性能。然而,聚合物/基底界面的相互作用很难通过常规的方法表征得到,而和频振动光谱仪(SFG)在原理上即具有高度的表界面信号专一性,是研究聚合物/基底界面结构的有效方法。本文利用SFG 及椭圆偏振仪研究了聚苯乙烯(PS)、氘代聚苯乙烯与苯基三甲氧基硅烷(PTS)改性基底的界面结构及基底
溶剂蒸气退火高分子薄膜是调控高分子薄膜形态和性能的一种重要的手段.对于在非润湿性的固体基底上的高分子薄膜而言,溶剂蒸气退火时,高分子薄膜会发生会发生溶胀和去润湿过程.本文通过联用椭偏仪和光学显微镜,实现了对高分子薄膜溶剂蒸气退火的原位研究,进一步揭示了溶剂退火时高分子薄膜的溶胀和去润湿行为.研究发现:(1)当PS 分子量较高时(Mw = 400 kg/mol),丙酮分子溶胀PS 薄膜时,PS 链发
不相容聚合物共混是一种获得优异综合性能高分子材料的有效途径。当结晶高分子作为分散相均匀分布在不相容聚合物基体中,且其分散相数目大于活跃的异相成核物质数目时,在冷却过程中会发生受限结晶(分级结晶)现象。目前研究高分子三维受限(微滴或微球)结晶行为的主要方法多为根据冷却过程中高分子非等温结晶峰位置的变化来判断结晶性高分子在共混物中的受限状态。我们使用扫描速率高达106 K/s 的超快扫描量热仪可以获得
随着高分薄膜的广泛应用,高分子薄膜在基底上的稳定性引起了人们的广泛研究。大量的实验证明了影响高分子薄膜稳定性及去润湿动力学的因素有高分子的链长,膜厚,基底,温度等。这些实验大多是基于线形高分子薄膜体系。本文研究了线形聚苯乙烯(LPS)和环形聚苯乙烯(RPS)薄膜在烷基化基底上的去润湿行为。结果表明,环形聚苯乙烯薄膜的去润湿速度小于线形聚苯乙烯薄膜。这是由于与线形高分子链相比,环形高分子链由于具有更
聚合物囊泡是一种高效的药物负载体系,既能负载亲水性药物亦能负载疏水性药物。特别是一些小尺寸(200 nm左右)的聚合物囊泡可以被细胞内吞并将负载物(药物或基因)释放到细胞内部,因此近年来聚合物囊泡在生物医药领域受到广泛关注,特别是控释药物和基因治疗。传统的聚合物囊泡制备方法有水合法、溶剂交换法、电铸成型法、超声法、高剪切的挤出法等,这些制备方法所得聚合物囊泡的尺寸往往分布宽(几十纳米到几微米),不
金属纳米粒子拥有特殊的表面等离子体共振效应,能对特定波段的光产生强烈的吸收作用,这使得拥有特殊几何形状的金属纳米粒子在光子及光谱研究领域拥有广泛的应用。在本研究中,我们将经过聚合物表面修饰后的金纳米棒(GNRs)引入到液晶弹性体(LCE)体系中,制备了以LCE 为主,GNRs 为宾的复合材料体系。利用液晶材料独特的长程有序排列的特点来诱导GNRs 的取向,并通过紫外(UV)光固化将这种取向固定下来