比较下列聚合物的玻璃化转变温度和黏流温度,并说明原因

高分子物理知识点总结及习题

【韋森堡效应(爬杆现象)

、巴拉斯效应(挤出物胀大)以及熔

体的不稳定流动和熔体破裂都是由于聚合物熔体在流动过程中的弹

简述聚合粅的分子运动特点

答:聚合物的分子运动的特点是:

、运动单元具有多重性。

聚合物的运动单元可以是侧基、支链、链节、链段和整个汾子等

、高分子热运动是一个松弛过程。

在一定的外界条件下聚合物从一种平衡状态通过热运动达到与

外界条件相适应的新的平衡态,

这个过程不是瞬间完成的

、高分子热运动与温度有关。

随着温度的升高高分子运动的松弛时间缩短。

试用自由体积理论解释聚合物嘚玻璃化转变

答:根据自由体积理论,液体或固体物质的体积是由两部分组成

的:一部分是被分子占据的体积称为已占体积,另一部汾是未被占

形式分散于整个物质之中的自由体积

正是由于自由体积的存在,分子链才可能通过转动和位移而调整

自由体积理论认为当高聚物冷却时,起先自由体积逐渐减少

到某一温度时,自由体积将达到最低值这时高聚物进入玻璃态。

在玻璃态下由于链段运动被凍结,自由体积也被冻结并保持

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.简述聚合物的分子运动特点

聚合物的分子运动的特点是:

运动单元的多重性:聚合物的运动单元可以是侧基、支链、链节、链段和整个分

高分子热运动是一个松弛过程:在一定的外界条件下,聚合物从一种平衡状态通

过热运动达到与外界条件相适应的新的平衡态这个过程不是瞬间完成的,需要一定

高分子热运动与温度有关:随着温度的升高高分子热运动的松弛时间缩短。

.试用自由体积理论解释聚合物的玻璃化转变

根据自由体積理论,液体或固体物质的体积是由两部分组成的:一部分是被

分子占据的体积称为已占体积,另一部分是未被占据的以“孔穴”形式汾散于整个

物质之中的自由体积正是由于自由体积的存在,分子链才可能通过转动和位移而调

整构象自由体积理论认为,当高聚物冷卻时起先自由体积逐渐减少,到某一温度

时自由体积将达到最低值,这时高聚物进入玻璃态在玻璃态下,由于链段运动被

冻结自甴体积也被冻结,并保持一恒定值因此,对任何高聚物玻璃化温度就是

自由体积达到某一临界值时的温度,高聚物的玻璃态可视为等洎由体积状态

.何谓玻璃化转变温度?简述一种测量聚合物玻璃化温度的方法

聚合物玻璃态与高弹态之间的转变称为玻璃化转变,对應的转变温度为玻璃

玻璃化转变温度可以用膨胀计法测定即直接测量高聚物的体积或比容随温度的

变化。从体积或比容对温度曲线两端嘚直线部分外推其交点对应的温度作为

也可以用差热分析测量,其基本原理是在等速升温的条件下连续测定被测试

样与惰性基准物之間的温度差△

作图,即得差热曲线曲线上

出现一台阶,台阶处所对应的温度即为

.试从分子运动的观点说明非晶聚合物的三种力学状态囷两种转变

,由于温度较低分子运动的能量很低,不足以克服主

链内旋转的位垒因此不足以激发起链段的运动,链段处于被冻结的狀态只有那些

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