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耐力板聚合物共混物形态学的主要课题之一就是研究聚合物共混物中的相结构,包括形态类型、区域结构、尺寸形状、网络结构、结晶形态、界面等内容,这是因为共混物的性能不仅与聚合物组分的性质有关,而且受到相结构的…
耐力板聚合物
共混物形态学的主要课题之一就是研究聚合物共混物中的相结构,包括形态类型、区域结构、尺寸形状、网络结构、结晶形态、界面等内容,这是因为共混物的性能不仅与聚合物组分的性质有关,而且受到相结构的决定性影响。同时,相结构的研究对于理解共混物的某些性能,特别是形变机理及其它力学性能也是非常重要的。
共混物的形态结构与加工过程也密切相关。耐力板共混物的形态结构是共混物在加工过程中结构变化的反映,即加工过程决定了共混物的形态结构,从而对共混物的性能产生重要的影响。同时,对形态的研究也可解释共混物在加工过程中的结晶、退火和形变等过程,可为人们找到影响聚合物共混物形态的加工条件,从而控制聚合物共混物的形态结构,得到综合性能良好的聚合物共混物。因此,聚合物共混物的研究,就是要获得加工、形态结构、性能三者之间的关系。
聚碳酸酯耐力板聚合物共混物是由两种或两种以上的聚合物组成,因此可能形成两个或两个以上的相。对于二元共混物而言,按照相的连续性可以分为单相连续结构、两相连续结构和两相交错或互锁结构等三种基本类型。
(1)单相连续结构单相连续结构指共混物中一相连续的情况。此连续相可看作分散介质,也称为基体,另一相分散在连续相中,称为分散相。根据分散相的形状、大小和分散相内结构的不同,单相连续结构又包括分散相形状不规则、分散相形状比较规则和分散相为胞状结构或香肠状结构等三种情形。机械共混法制得的共混物一般为第一种情形。共混物中含量较高的组分构成连续相,含量较低的组分为分散相,分散相的形状很不规则,粒子尺寸各异,一般在一微米到几十微米。分散相形状较规则时一般呈球形,粒子内部不含或仅含微量的连续相组分。第三种情形是指分散相中又含有连续相组分。在分散相粒子内部,分散相成分构成连续相,而包含于其中的连续相组分形成细小的包容物又构成分散相,也就是形成所谓的“包藏”结构。由于分散相粒子截面形似香肠,又称为香肠状结构。
(2)两相连续结构两相连续结构是指聚合物共混物中两种组分均构成连续相。IPN就是两相连续结构的典型例子。在IPN中两种聚合物网络相互贯穿,使整个试样成为一个交织网络。如果两种组分相容性差,则会发生一定程度的相分离。这时,两种聚合物网络的相互贯穿就不是分子程度的相互贯穿,而是分子聚集态程度或相区程度的相互贯穿。但是两种组分的混合仍然很好,并且仍保持两相均为连续相。
(3)两相交错或互锁结构两相交错或互锁结构中没有一相形成贯穿整个试样的连续相,而且两相相互交错形成层状排列,难以区分连续相和分散相。当共混物中两组分含量相近时常常形成这种结构。
对于含有结晶耐力板
聚合物的共混物,如结晶/非晶共混体系和结晶/结晶共混体系,其形态学的研究内容还包括结晶性聚合物的成核与生长机理、结晶速率、结晶度、晶体结构、晶粒尺寸和分布、结晶形态、晶相与于非晶相界面、晶区与非晶区的关系、非晶相中两组分的相容性等。
对于结晶/结晶体系,由于结晶性耐力板聚合物本身又含有非晶区,这时的形态结构更为复杂。