实验材料体积密度的测定
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
实验5材料体积密度的测定
(1)密度梯度管法测定结晶聚合物的密度和结晶度
一、目的要求
1.用密度梯度管测定聚合物的密度,并由密度计算结晶度。
2.掌握密度梯度管法测定聚合物密度的基本原理、密度梯度的标定方法和计算结晶度的方法。
二、基本原理
聚合物密度是聚合物物理性质的一个重要指标,是判定聚合物产物、指导成型加工和探索聚集态结构与性能之间关系的一个重要数据。尤其是结晶性聚合物,密度与结晶有密切关系,而结晶度又是表征聚合物性质的重要指标。通过密度可以计算结晶度。
聚合物结晶度的测定方法很多,有X-射线衍射法、红外吸收光谱法、差热分析法、反相色谱法等,但这些方法都需要复杂的仪器设备,而用密度梯度管法测定结晶度,设备简单且数据可靠,是测定结晶度的常用方法。
密度梯度管是一个有刻度的柱形玻璃管,选用不同密度的可以互相混溶的两种液体,配制成一系列等差密度混合液,按低密度(轻液)居上,高密度(重液)居下的层次,以等体积分次地注入到柱形玻璃管中,任其自行扩散,最后构成密度自上而下逐渐递增的连续分布状态,通称密度梯度管或密度梯度拄。再将预先标定好密度玻璃球投入管中进行标定,以玻璃球的已知密度对所处高度作图,得密度梯度管的标定曲线(图15-1)确定为直线后,即可用来测定聚合物的密度。
1.000.950.900.85
图15-1乙醇-水体系密度梯度管标定曲线
密度,g /c m 3
将试样投入已标定的密度梯度管中,根据悬浮原理,试样将于某一高度处停留,即可读取密度梯度管的刻度,利用标定曲线找出试样的密度。
结晶性聚合物都是部分结晶的,即晶体和非晶体共存。而晶体和非晶体的密度不同,晶区密度高于非晶区密度,因此同一聚合物由于结晶度不同,样品的密度不同,如果采用两相结合模型,并假定比容具有加和性,即结晶聚合物试样的比容V等于晶区V c 和非晶区比容V a 的线性加和,则有:
V=V c f c +V a (1-f c ) (15-1)
式中f c 为结晶度
(即聚合物中结晶部分的重量百分比)。设ρc 为被测聚合物完全结晶(即100%
结晶)时的密度,ρa 为被测聚合物完全不结晶(无定形)时的密度(某些聚合物的见附录6),则有:
V=1/ρ,V c =1/ρc ,V a =1/ρa (15-2)
代入(15-1)得:
(1/ρ)=(1/ρc )f c +(1/ρa )f a (15-3)
简化后为: f c =
三、仪器及药品
仪器:压片机、空气浴、带夹套的密度梯度管(结构示意图于图15-2)、恒温水浴。 药品:无水乙醇、蒸馏水、高压聚乙烯、低压聚乙烯和等规聚丙烯。 图15-2密度梯度管结构示意图
温度计
水
水
四、实验步骤
1.根据待测试样密度的大小选择密度梯度管中
所用的液体,并确定密度梯度管的上、下限,本实验选
择乙醇-水体系,其密度
变化范围在0.79~1.00g/cm 3
之间,对于高压聚乙烯、低压聚乙烯、等规聚丙烯均适用。 2.密度梯度管中密度梯度的配制。将安装好的密度梯度管以水充满后,再放出水,量取体积,将此体积分成六份(所分份数越多,密度梯度的形成越快),按所得体积的100%、80%、60%、40%、20%、0%量取乙醇,与按所得体积的0%、20%、40%、60%、80%、100%量取的蒸馏水分别对应混合后搅拌均匀,再按密度从大到小依次小心缓慢地加入到密度梯度管中,稍微搅拌,并静止一段时间(实验前已配制完毕)。
3.将恒温水浴中已恒温在20℃后的水通入到密度梯度管的夹套中进行循环,使密度梯度管内的温度达到20℃,然后将已知密度的玻璃球投入管中,读取刻度(高度),作标定曲线,确定为直线后待用(实验前已标定)。
4.将少量样品用压片机在两个盖玻片间进行压片,再将试片于100℃的空气浴中进行结晶处理20min。取出后剥去盖玻片,投入到密度梯度管中,读取刻度,用标定曲线找出密度后
计算结晶度。
五、注意事项
1.所制试片不能有气泡存在,如有气泡此试片不能用,必须另换(为什么?)。
2.经结晶处理后的试片,剥离盖玻片时要小心,且勿划手,也要避免盖玻片破碎后粘在待测试样上。剥离后的试样要保持清洁,勿粘污杂物。
3.试样要轻轻投入到密度梯度管中,任其自然下落与悬停,试验后捞出试样时也要小心仔细,且勿破坏密度梯度管。
(2) 陶瓷材料体积密度、吸水率、气孔率的测定
一、目的要求
通过本实验熟悉并掌握测定陶瓷材料的吸水率、气孔率、体积密度的测量方法和烧成收缩指标,正确地制定坯体的烧结温度曲线。
二、基本原理
烧结对陶瓷的应用有重要意义。烧结可以理解为物质在高温作用下,密度和强度的提高。在烧结过程中,密度的提高伴随着物料内空隙的排除和物料体积的收缩,所以人们常常用吸水率、气孔率、体积密度和烧成收缩等指标来衡量坯体的致密度和烧结状况。
体积密度:试样经110℃干燥后,质量与体积之比,单位为g/cm3。
吸水率:试样孔隙可吸收水的质量与试样经110℃干燥后质量的比,用百分率表示。气孔率分为开口气孔率、闭口气孔率和总气孔率。
开口气孔率:在试样中与大气相连通的孔隙体积与试样总体积之比,用百分率表示;在数值上,它等于吸水率和体积密度的乘积。
闭口气孔率:在试样中与大气不通的孔隙体积与试样总体积之比,用百分率表示。
总气孔率:在试样中全部孔隙的体积,即开口和闭口的孔隙总体积,与试样总体积之比,用百分率表示。
在实际工作中,一般只测定开口气孔率。
三、仪器和样品
①设备:烘箱、分析天平(精度0.001 g)、真空泵、真空干燥器、干燥器。
②装置见图xxx。
图xxx 体积密度、吸水率、气孔率测定装置(Ⅰ)
1一贮液瓶2一活塞3一真空干燥器
4一试样5一真空泵6一真空表