玻璃化转变温度名词解释

如题所述

玻璃化转变温度名词解释如下:

玻璃化转变温度(Tg)是指由玻璃态转变为高弹态所对应的温度。玻璃化转变是非晶态高分子材料固有的性质,是高分子运动形式转变的宏观体现,它直接影响到材料的使用性能和工艺性能,因此长期以来它都是高分子物理研究的主要内容。

高分子聚合物结晶的基本特点:

1、有序排列的分子链

高分子聚合物的结晶是指分子链有序排列的状态。在结晶区域,聚合物分子链按照一定的规则和方向排列,形成一种有序的结构。这种有序排列使得高分子聚合物在固态时具有较高的机械性能和热稳定性。

2、晶胞结构

高分子聚合物的结晶通常是以晶胞(或晶格)为基本单元的有序排列。晶胞是一个重复单元,由多个聚合物分子组成,这些分子按照一定的间距和方向排列。不同类型的高分子聚合物具有不同的晶胞结构,如立方晶格、正交晶格等。

3、晶体形态

高分子聚合物的结晶形态可以分为两种基本类型:纤维状和片状。纤维状结晶是分子链在一维方向上有序排列,形成长而细的纤维结构,如尼龙和聚乙烯。片状结晶是分子链在二维平面上有序排列,形成层状结构,如聚对苯二甲酸乙二酯(PET)。

4、晶化度

晶化度是一个反映高分子聚合物结晶程度的参数。它表示在固态中,结晶区域占整个材料体积的比例。高晶化度的高分子具有更高的硬度和刚度,而低晶化度的高分子则通常更柔软。

5、熔点和玻璃化转变温度

高分子聚合物的结晶程度对其熔点和玻璃化转变温度具有重要影响。高晶化度的聚合物通常具有较高的熔点,而低晶化度的聚合物在玻璃化转变温度时呈现非晶态。

6、力学性能

高分子聚合物的结晶程度也直接影响其力学性能。高度结晶的聚合物通常具有更高的抗拉强度和模量,而非晶态聚合物则具有较高的韧性。

7、透明性

结晶的高分子聚合物通常呈半透明或不透明状态,而非晶态的聚合物通常具有较好的透明性。这在一些应用中非常重要,如塑料制品的透明度要求。

8、热性能

结晶程度还与高分子聚合物的热性能密切相关。高度结晶的聚合物通常具有较低的热膨胀系数和较高的热导率。

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