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玻璃化转变温度相差多少

发布时间: 2022-09-09 01:45:34

1. PVDF的玻璃化转变温度是多少

PVDF是结晶性聚合物,对结晶型聚合物它的玻璃化转变温度Tg主要取决于稳定结构中无定形部分含量的多少。一般地同一树脂玻璃化转变温度随结晶度的提高而升高,所以不同处理条件下的试样Tg会有所差别如PCTFE的Tg=50~90℃,另外共聚改性的VDF/HFP或VDF/TFE由于引入第二单体破坏原来均聚PVDF分子结构的规整性,使分子结晶过程中无定形部分增多,也导致玻璃化转变温度的下降

2. PC和PP的玻璃化转变温度是多少

PC的玻璃化温度是150度左右,是指普通的PC.
PP的玻璃化温度是-20度左右,也是只普通PP材料

3. 线型聚乙烯的玻璃化温度是多少

线型聚乙烯的玻璃化温度是-78°C。线型聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差于聚合物的化学结构和加工条。

线型聚乙烯可用一般热塑性塑料的成型方法(见塑料加工)加工。用途十分广泛,主要用来制造薄膜、包装材料、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等,并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料。

随着石油化工的发展,聚乙烯生产得到迅速发展,产量约占塑料总产量的1/4。1983年世界聚乙烯总生产能力为24.65Mt,在建装置能力为3.16Mt。

(3)玻璃化转变温度相差多少扩展阅读:

聚乙烯有优异的化学稳定性,室温下耐盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、胺类、氢氧化钠、氢氧化钾等各种化学物质腐蚀,但硝酸和硫酸对聚乙烯有较强的破坏作用。

聚乙烯容易光氧化、热氧化、臭氧分解,在紫外线作用下容易发生降解,炭黑对聚乙烯有优异的光屏蔽作用。受辐射后可发生交联、断链、形成不饱和基团等反映。

聚乙烯在大气、阳光和氧的作用下,会发生老化,变色、龟裂、变脆或粉化,丧失其力学性能。在成型加工温度下,也会因氧化作用,使其熔体戮度下降,发生变色、出现条纹。

4. 聚丙烯的玻璃化转变温度大致多少

玻璃化温度与高弹态温度的节点叫软化点。软化点以下温度即玻璃化温度,软化点以上即高弹态,熔点是高弹态与粘流态的节点。
PP软化点140℃左右。熔点220~275℃。所以140℃以下的温度都是玻璃化温度。

5. TMA和DSC测玻璃化转变温度相差多少

TMA和DSC测玻璃化转变温度是不能直接比较的。
务必牢记的是,玻璃态不是热力学平衡态,向橡胶(或液态)的转变是一个松弛过程,因此是受动力学控制的。由于这个原因,所以玻璃化转变并不象熔融那样出现在一个固定的温度,而是覆盖一个宽的温度范围。然而,为了测得在数字上可比较的温度,已经开发出不同的计算程序和相应的测试方法。这些只涉及一种技术,并不保证由DSC、TMA或DMA测定的玻璃化转变温度是相等的。

6. 玻璃化温度

高聚物由高弹态转变为玻璃态的温度,指无定型聚合物(包括结晶型聚合物中的非结晶部分)由玻璃态向高弹态或者由后者向前者的转变温度,是无定型聚合物大分子链段自由运动的最低温度,通常用Tg表示,随测定的方法和条件有一定的不同。高聚物的一种重要的工艺指标。在此温度以上,高聚物表现出弹性;在此温度以下,高聚物表现出脆性,在用作塑料、橡胶、合成纤维等时必须加以考虑。如聚氯乙烯的玻璃化温度是80℃。但是,他不是制品工作温度的上限。比如,橡胶的工作温度必须在玻璃化温度以上,否则就失去高弹性。
测量方法
1、利用体积变化的方法
2、利用热力学性质变化的方法
3、利用力学性质变化的方法
4、利用电磁性质变化的方法
转变温度
玻璃化转变温度Tg是材料的一个重要特性参数,材料的许多特性都在玻璃化转变温度附近发生急剧的变化。以玻璃为例,在玻璃化转变温度,由于玻璃的结构发生变化,玻璃的许多物理性能如热容、密度、热膨胀系数、电导率等都在该温度范围发生急剧变化。

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