【摘 要】
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高分子薄膜在电子信息技术产业中日益广泛的应用,使之成为高分子物理与加工领域的研究热点。高分子结晶形态结构对其物理及机械性能有较大影响,在高分子薄膜中研究片晶形态、取向与纳米尺度性能等问题,有助于加深对高分子结晶的理解。本文使用原子力显微镜和光学显微镜研究了等规聚丙烯(iPP)薄膜结晶形态结构。结果表明随结晶温度的升高(120-160 ℃)iPP 片晶由树枝状平躺片晶转变成板条状平躺单晶,即iPP
【出 处】
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中国化学会2017全国高分子学术论文报告会
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高分子薄膜在电子信息技术产业中日益广泛的应用,使之成为高分子物理与加工领域的研究热点。高分子结晶形态结构对其物理及机械性能有较大影响,在高分子薄膜中研究片晶形态、取向与纳米尺度性能等问题,有助于加深对高分子结晶的理解。本文使用原子力显微镜和光学显微镜研究了等规聚丙烯(iPP)薄膜结晶形态结构。结果表明随结晶温度的升高(120-160 ℃)iPP 片晶由树枝状平躺片晶转变成板条状平躺单晶,即iPP 片晶在b 轴方向呈现出树枝状分叉生长,随结晶温度的升高树枝状分叉逐渐消失;在a*轴方向则表现为周期性分叉,且分叉周期随结晶温度的升高而增大。通过测量不同结晶温度下分叉前最大片晶宽度(W)与生长速率(G),计算得出W2G 为常数(不依赖于结晶温度),即符合Mullins-Sekerka 不稳定理论。本研究认为iPP 片晶在a*轴方向上的周期性分叉是由片晶生长前沿的界面失稳引起的。
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本课题研究了聚乙烯熔体在剪切流动和拉伸流动共存收缩流场中的流变行为,用自己搭建的流动双折射(FIB)测试装置获得了流场中的应力等色条纹,并用粒子图像测速(PIV)方法测试了流场中的速度分布,实现了流场的可视化实验研究。此外,还构建了该复杂流场的有限元模型,借助S-MDCPP 模型来描述高分子熔体的黏弹性本构行为,利用基于有限增量积分(FIC)构造的压力稳定型迭代分布算法及DEVSS/SUPG 方法
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胶体簇,也称为胶体分子,指的是由多个胶体粒子形成的具有类似分子结构的非球形聚集体。本文基于微凝胶胶体晶体模板,利用空隙填充和巯基-烯点击化学反应,成功制备出三种具有类似四面体、八面体、三角双锥分子结构的微凝胶胶体簇。首先作为主体的巯基微凝胶大球可排列成规则有序的胶体晶体,而少量掺杂的双键微凝胶小球则填充在该胶体晶体的空隙中。然后通过巯基——双键的点击反应将局部形成的胶体簇结构进行固定。这些簇继承了
我们将由成核-生长的控制的等温结晶动力学方程(Avrami 方程)推广至了双结晶情形,得到了崭新的等温双结晶动力学方程。我们将此方程用于以下三种存在双结晶过程的聚合物体系:具有不同受限环境的结晶性三元三嵌段共聚物、能同时形成多晶型的聚合物,链规整度存在一定分布的结晶聚合物。在双结晶过程当中存在着三种结晶类型:单独结晶类型,竞争类型和复合结晶类型。我们认为嵌段共聚物自组装中的缺陷,结晶时的成核密度,
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