第四章 树脂结构与性能

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第四章树脂的结构与性能

一、填空题:

1、次价力通常包括﹍范德华力﹍和﹍氢键﹍;次价力决定物质的﹍聚集状态﹍。

2、范德华力包括﹍静电力﹍、﹍诱导力﹍和﹍色散力﹍。这种力没有方向性和饱和性。

3、聚合物分子间的作用力,常采用﹍内聚能﹍或﹍内聚能密度﹍来表征大分子链间的作用力。

4、对于不同的聚合物来说,结晶度取决于﹍分子结构﹍和﹍分子间作用力﹍。

5、拉伸可以使缠绕的分子或微晶沿受力方向取向,因而﹍提高﹍(提高、降低)结

晶度,并﹍提高﹍(提高、降低)熔点。

6、线性非晶态聚合物存在三种物理状态,即﹍玻璃态﹍、﹍高弹态﹍和﹍粘流态﹍。

1、玻璃化温度是﹍塑料﹍使用的最高温度,﹍塑料制品﹍使用的最低温度。

2、描述树脂的力学性质的基本物理量是﹍应力﹍和﹍应变﹍。

10、聚合物之所以具有抵抗外力破坏的能力,主要是靠分子内的﹍化学键的主价力﹍和分子间的﹍范德华力﹍和﹍氢键﹍。

11、聚合物溶解过程要经过﹍溶胀﹍和﹍完全溶解﹍两个阶段。

二、选择题:

1、树脂到薄膜的吹塑过程中聚合物的力学状态需要达到( B )

A 玻璃态

B 粘流态

C 高弹态

D 都可以

2、热熔型粘合剂的涂布需要达到的力学状态是( B )

A 玻璃态

B 粘流态

C 高弹态

D 都可以

三、名词解释题:

1、高分子链结构——指的是聚合物的化学结构和立体化结构,以及聚合物分子的大小及形态。

2、聚合物聚集状态结构——指的是聚合物材料本体的内部结构包括晶态、非晶态结

构、取向结构和织态结构。

3、主价力——指的是构成化学键的力,如共价键、离子键、金属键等。

4、次价力——是使分子聚集在一起的分子间作用力,通常包括范德华力(静电力、

诱导力、色散力)和氢键。

5、内聚能——是使1mol分子聚集在一起的总能量,其含义是使1mol的液体蒸发或固体升华,使原来聚集在一起的分子分开到彼此不再相互作用的距离时所需要的总能量。

6、玻璃化温度——玻璃态与高弹态之间的转变,对应转变温度为玻璃化转变温度,简称玻璃化温度。

7、弹性模量——对于理想的弹性固体,应变力与应变关系服从虎克定律,也就是说应力与应变成正比,比例常数成为弹性模量。

8、粘弹性——在非晶态聚合物的玻璃化温度的转变区、橡胶态的高弹区、结晶聚合物的皮革态及熔点前的范围内,聚合物的力学性质表现出弹性固体和粘流态液体的两种特征,明显偏离虎克定律,这种力学特性称为粘弹态。

9、力学松弛——聚合物的力学性质随时间的变化统称为力学松弛。

10、蠕变——在一定温度和较小恒定外力(拉力、压力或扭力等)作用下,材料的变形随时间的增大而逐渐增大的现象,称为蠕变。

11、应力松弛——在恒定温度和形变保持不变的情况下,聚合物内部的应力随时间增加而逐渐衰减的现象,称为应力松弛。

12、滞后现象——聚合物在交应变力作用下,形变落后于应力变化的现象称为滞后现象。

13、降解反应——一般是指聚合物的主链发生断裂的化学过程。

14、聚合物的老化——在加工、贮存和使用的工程中,聚合物材料的物理、化学性质和机械性能变坏的现象称为老化。

四、问答题:

1、试分析聚合物的结晶对聚合物的性能有哪些影响;

一般结晶度越高,晶区范围越大,分子间作用力越强,则聚合物的熔点、密度、强度、刚性、硬度越高,耐热性、化学稳定性也越好;但与链运动有关的性能如弹性、伸长率、耐冲击性则降低.

2、玻璃化温度的影响因素有哪些?各有何影响?

1.化学结构的影响。主链是由饱和单键构成的聚合物,因为分子链可以围绕单键进行内旋转,所以一般Tg都不太高。

2.其他结构因素的影响。其一是共聚。无规共聚物的Tg介于两种共聚组分单体的均聚物的Tg之间。对Tg较高的组分而言,另一Tg较低组分的引入,其作用与增塑剂相似。

3.外界条件的影响。其一是外力。单向的外力促使链段运动,因而使Tg降低。外力越大,Tg降低越多。其二是周围压力。随着聚合物周围流体静压力的增加,许多聚合物的Tg线性地升高。其三,测量聚合物的Tg时,升温速度、测量的频率等均对Tg有影响。随升温速度减慢,所得的数值偏低。

3、推导计算材料渗透系数公式并回答影响气体渗透性的因素有哪些?

渗透系数

K=DS(D:扩散系数;S:溶解度系数)

实际测量工作中:K=ql/At(p1-p2)

q为被测气体的适过量(cm3)

l为聚合物薄膜厚度(mm或者um)

A为聚合物薄膜的有效面积(m2)

t为测量时间(d)

聚合物分子结构对渗透性有很大影响,多数对气体阻隔性差的材料对水蒸气的阻隔性能好。

聚合物的结晶度及分子侧基对渗透性也有影响。

聚合物的添加剂成分,根据其结构及与聚合物分子相互作用,既可以增加,也可以减少阻隔性。

除本身的因素外,渗透物质的种类也有很大影响。

4、什么是老化?老化的原因有哪些?如何防老化?

在加工、贮存和使用的工程中,聚合物材料的物理、化学性质和机械性能变坏的现象称为老化。

老化的原因是聚合物长期在光、水、热、电、氧、高能辐射和机械应力等作用下发生化学变化的结果。

目前,聚合物材料防老化措施大致有三种:

1.改进聚合物的结构与聚合方法。

2.在聚合物材料中加入防老化剂,广义的防老化剂包括抑制聚合物材料老化的

各种稳定剂,如抗氧剂、金属钝化剂、光稳定剂和热稳定剂。

3.物理防老化:在聚合物制品的表面上采取金属镀层与防护涂层等方法。

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