① 测定聚合物的结晶度的方法有哪几种
结晶度的测定及原理 1. X射线衍射法测结晶度 此法测得的是总散射强度,它是整个空间物质散射强度之和,只与初级射线的强度、化学结构、参加衍射的总电子数即质量多少有关,而与样品的序态无关。因此如果能够从衍射图上将结晶散射和非结晶散射分开的话,则结晶度即是结晶部分散射对散射总强度之比。 2. 密度法测定结晶度 假定在结晶聚合物中,结晶部分和非结晶部分并存。如果能够测得完全结晶聚合物的密度(ρc)和完全非结晶聚合物的密度,则试样的结晶度可按两部分共存的模型来求得。 3. 红外光谱法测结晶度 人们发现在结晶聚合物的红外光谱图上具有特定的结晶敏感吸收带,简称晶带,而且它的强度还与结晶度有关,即结晶度增大晶带强度增大,反之如果非结晶部分增加,则无定形吸收带增强,利用这个晶带可以测定结晶聚合物的结晶度。 4. 差示扫描量热法(DSC法)测结晶度 这是根据结晶聚合物在熔融过程中的热效应去求得结晶度的方法。 5. 核磁共振(NMR)吸收方法测结晶度 如果不仅使结晶部分而且使无定形部分的链段运动也处于停滞状态,在此低温下聚乙烯的NMR吸收曲线是单一的幅度较宽的峰,如果温度增高接近熔点,吸收曲线变成单一的幅度较窄的峰。在一般的温度范围内则是相当于结晶区宽幅部分和相当于非结晶区尖锐部分(这和液体的情况相同)相重叠的曲线。
② 聚合度的测定方法
聚合物平均分子量为平均聚合度与聚合单元分子量的乘积。
测定聚合物分子量的方法很多,例如:化学方法—端基分析法;热力学方法—沸点升高法、冰点降低法、蒸汽压下降法、渗透压法;光学方法—光散射法;动力学方法—粘度法;超速离心沉淀及扩散法;其他方法—电子显微镜及凝胶渗透色谱法。
测定数均分子量的方法有冰点下降法、沸点升高法、蒸气压下降法、渗透压法以及端基分析法等。 重均分子量的测定方法有光散射法、超速离心沉降速度法以及凝胶色谱法等。 粘均分子量通常用粘度法测得。
各种方法都有各自优缺点和适用的分子量范围,各种方法得到的分子量的统计平均值也不相同,如下表所示。
不同平均分子量测定方法及其适用范围 平均分子量 方法 类型 分子量范围(g/mol) Mn
Mn
Mn
Mn
Mw
Mw
Mw
Mw
M sD
M η
M GPC 沸点升高、冰点降低、气相渗透、等温蒸馏
端基分析
膜渗透法
电子显微镜
平衡沉降
光散射法
密度梯度中的平衡沉降
小角度X射线衍射
沉降速度法
稀溶液粘度法
凝胶渗透色谱法 A 绝对方法
E 等值方法
A 绝对方法
A 绝对方法
A 绝对方法
A 绝对方法
A 绝对方法
A 绝对方法
A 绝对方法
R 相对方法
R 相对方法 <10^4
10^2 - 3*10^4
5*10^3 - 10^6
>5*10^5
10^2 - 10^6
>10^2
>5*10^4
>10^2
>10^3
>10^2
>10^3
③ 测定高分子聚合物的摩尔质量应选择什么方法
通常用凝胶色谱法,或者也叫体积排阻色谱(GPC)。
它是基于体积排阻的分离机理,通过具有分子筛性质的固定相,用来分离相对分子质量较小的物质,并且还可以分析分子体积不同、具有相同化学性质的高分子同系物。
④ 如何测定聚合物内聚能密度
采用最大溶胀比法、最大特性粘数法。想要测定聚合物内聚能密度,可带告卜以采用最大溶胀比法、最大特性粘数法。物质的友枝内聚性质可由内聚能蠢穗予以定量表征。
⑤ 聚合物玻璃化温度测试方法有哪些
测定聚合物玻璃化温度的方法主要有以下几种:
1.膨胀计法
在膨胀计内装入适量的受测聚合物,通过抽真空的方法在负压下将对受测聚合物没有溶解作用的惰性液体充入膨胀计内,然后在油浴中以一定的升温速率对膨胀计加热,记录惰性液体柱高度随温度的变化。由于高分子聚合物在玻璃化温度前后体积的突变,因此惰性液体柱高度-温度曲线上对应有折点。折点对应的温度即为受测聚合物的玻璃化温度。
2.折光率法
利用高分子聚合物在玻璃化转变温度前后折光率的变化,找出导致这种变化的玻璃化转变温度。
3.热机械法(温度-变形法)
在加热炉或环境箱内对高分子聚合物的试样施加恒定载荷;记录不同温度下的温度-变形曲线。类似于膨胀计法,找出曲线上的折点所对应的温度,即为:玻璃化转变温度。
4.DTA法(DSC)
目前用于玻璃化温度测定的热分析方法主要为差热分析(DTA和差示扫描量热分析法(DSC)。以DSC为例,当温度逐渐升高,通过高分子聚合物的玻璃化转变温度时,聚合物分子链内的链段开始运动,在DSC曲线上,表现为基线出现特征的台阶状突变,根据这一突变可以计算出Tg来。
5.动态力学性能分析(DMA)法
高分子材料的动态性能分析(DMA)通过在受测高分子聚合物上施加正弦交变载荷获取聚合物材料的动态力学响应。这种动态力学响应可以用三种变量表示:与弹性性质的储能模量,对应于粘弹性的损耗模量,以及由于相位角差δ的存在,外部载荷在对粘弹性材料加载时出现能量的损耗,即阻尼系数。
当温度由低向高发展并通过玻璃化转变温度时,材料内部高分子的结构形态发生变化,与分子结构形态相关的粘弹性随之的变化。这一变化同时反映在储能模量,损耗模量和阻尼系数上。它们的峰值对应着材料内部结构的变化。相应的温度即为玻璃化转变温度Tg。
6.核磁共振法(NMR)
温度升高后,分子运动加快,质子环境被平均化(处于高能量的带磁矩质子与处于低能量的的带磁矩质子在数量上开始接近;N-/N+=exp(-E/kT)),共振谱线变窄。到玻璃化转变温度,Tg时谱线的宽度有很大的改变。利用这一现象,可以用核磁共振仪,通过分析其谱线的方法获取高分子材料的玻璃化转变温度。
⑥ 测定聚合物分子量的方法有哪些
测定聚合物分子量通常采用的方法是凝胶渗透色谱法(GPC)。凝胶色谱不但可以用于分离测定高聚物的相对分子质量和相对分子质量分布,同时根据所用凝胶填料不同,可分离脂溶性和水溶性物质,分离相对分子质量的范围从几百万到100以下。近年来,凝胶色谱也广泛用于小分子化合物。相对分子质量相近而化学结构不同的物质,不可能通过凝胶渗透色谱法达到完全分离纯化的目的。凝胶色谱不能分辨分子大小相近的化合物,相对分子质量相差需在10%以上才能得到分离。
⑦ 两亲性聚合物的cac通常采用什么,测定
两亲性聚合物的cac通常采用荧光探针和黏度法测定。
利用荧光探针和黏度法分别测试了燃游不同相对分子质量两亲聚合物的临界聚集浓度,确定了两亲聚合物分子量越大,临界聚集浓度CAC越小,且通过荧光探针研究I/,随两亲聚合物溶液浓度的研究,证实了随着聚合物浓度增加,两亲聚合物溶谨闭液中的自组织网络结构越来越强;同时黏度法证实,当两亲聚皮晌销合物溶液浓度高于CAC后,黏度呈指数增加。
两亲性聚合物是指在一个大分子中同时对两相都具有亲和性的聚合物,一般指分子结构中同时含有亲水基团和疏。
⑧ 聚合物水泥基防水材料的检测方法有哪些
聚合物水泥基防水材料是采用先进技术配方,由改性的高性能合成乳液和无机聚合物砂浆干粉料按照科学的配合比复配而成。主要用于做屋面防水层或有较高伸延性能的场合做防水涂层。由于其无毒无害无腐蚀,符合环保要求,可直接用于饮用水池。
聚合物水泥基防水材料作为家庭防水主流的一种化工产品,由于其包含成分和使用方法的特殊性,它与一般化工产品是不同的。所以,要求严格的检测方法,现在我们就来了解一下它的检测方法吧!
1、聚合物水泥防水涂料产品质量检测包括检测涂膜在被涂物所处的特定环境下的质量情况,以判断其质量是否符合使用要求。
2、聚合物水泥防水涂料产品质量检测的对象主要体现在涂膜性能上。检测方法以物理方法为主,化学方法为辅。
3、聚合物水泥防水材料
产品质量检测内容不仅包括产品本身性能的检测,而且还包括产品施工性能的检测。
以上就是关于聚合物水泥防水涂料产品的检测方法,希望对您在这方面的了解上有所帮助。天河防水材料可在潮湿或干燥的砖石、砂浆、混凝土、金属、木材、各种保温层、各种防水层上直接施工,对于各种新旧建筑物及构筑物(如房屋、地下工程、隧道、桥梁、水池、水库等)均可使用,我们的防水材料有JS复合防水涂料、水不漏堵漏神、有机硅防水剂,欢迎您的选购。
⑨ 用什么检测方法检测高分子化合物
看需要测什么
如果要测官能团,用红外
如果测聚合度或是分子量分布,用排阻色谱
如果测残留溶剂,用气质或气相
⑩ 固体聚合物表面张力的8种测试方法
一、测定在同一溶剂中一系列不同浓度的树脂溶液的表面张力以树脂含量对表面张力作图,外推至100%含量的树脂表面张力。
二、在树脂固体膜上以 Zisman图解法测定,即测定与树脂无相互作用的,一系列不同表面张力的,同系列液体液滴的接触角。以接触角的余弦对液体的表面张力作图。外推至余弦为1,此处的表面张力即为树脂的固体临界表面张力(近似于表面张力)
三、按 ASTMD2578测定聚乙烯和聚丙烯塑料的润湿张力的方法那样,用与漆基成膜物树脂无相互作用的一系列不同表面张力的液体,滴在固体树脂膜上,在2秒钟的时间内能保持完整连续膜的液体的表面张力即是树脂(漆基成膜物)的润湿张力(近似表面张力)。这种方法最简便迅速。
四、漆基中固体成膜物的表面张力,也可以通过其组成与化学结构、比容等进行估算。其原理是用该树脂(漆基固体成膜物)的模型结构来估算表面张力。对于漆基在成膜过程中的表面张力变化估算,也可借助于计算机来编制计算程序。当然,这些微观的变化可提供色漆配方设计与评价时作参考,对提高色漆质量,防止涂膜在施工中出现病态都是很重要的。目前国外涂料公司及研究机构均在研究漆基的表面张力诸问题,应用现代波谱技术与计算机技术对界面微观状态进行研究。为使色漆配方设计与质量控制更加科学化,应借助各种检测仪器,提供各种量化数据,以逐步代替往常仅凭感官判断的方法。
五、采用各种表面张力测定仪器。
现将国外常用表面张力测定仪的类型简介如下,供参考。