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直立式医用聚丙烯输液瓶的熔融行为和结晶结构

邹晓轩 , 万阳浴 , 刘文军 , 杨伟 , 杨鸣波

高分子材料科学与工程

利用DSC和WAXD研究了医用聚丙烯专用料(TPC)及其密封式直立吹塑瓶(TPCC)的熔融行为和结晶结构.结果表明经过吹塑成型过程后,TPCC的熔融温度、结晶度均较TPC有所提高,DSC熔融半峰宽明显下降,微晶尺寸明显增大,同时晶面取向因子发生显著变化,表明成型过程中晶区尺寸增大,且晶体结构更均匀规整,赋予了输液瓶良好的性能.

关键词: 吹塑 , 结晶 , 微晶尺寸 , 取向

PP-g-MAH/蒙脱土纳米复合材料的制备和性能

徐卫兵 , 梁国栋

高分子材料科学与工程

采用熔融插层法成功制备了接枝物(PP-g-MAH)/有机蒙脱土(Org-MMT)纳米复合材料,用X射线衍射法检测了复合材料的层间距、微晶尺寸和晶胞参数的变化,并考察了纳米复合材料的力学性能.结果发现,对于PP-g-MAH/Org-MMT=100∶20的复合材料,接枝物大分子链难以插层进入有机蒙脱土片层间.增大PP-g-MAH/Org-MMT比例,接枝物大分子链能插层进入有机蒙脱土片层,形成插层型纳米复合材料.PP-g-MAH/Org-MMT=100∶10时,PP-g-MAH/Org-MMT复合材料110、040、041等晶面垂直于反射方向的微晶尺寸出现最小值,且可获得较好的力学性能,说明选择适当的接枝物/有机蒙脱土比例可降低聚丙烯的微晶尺寸,改善力学性能,但对复合材料晶胞参数的影响较小.

关键词: 聚丙烯 , 蒙脱土 , 纳米复合材料 , 层间距 , 微晶尺寸 , 晶胞参数

热处理对刚性聚芳醚腈的结晶行为及熔融的影响

曾小君 , 章家立 , 徐刚 , 廖维林 , 王甡

高分子材料科学与工程

利用广角X射线衍射(WAXD)方法和示差扫描量热法(DSC)研究了不同热处理温度时聚芳醚腈(PCE)的微晶尺寸、结晶度及热性能的变化.结果表明,淬火样品在熔融温度以下,不同的热处理对微晶尺寸、结晶度、Tg及Tm都有不同程度的影响,但都随Th的升高,其Dhkl、Xc和Tm也升高.实验同时还发现,结晶样品与原粉试样的结晶度比较均下降,说明PCE聚合物在熔融过程中出现了交联现象,因而降低了结晶度.

关键词: 聚芳醚腈 , 微晶尺寸 , 结晶度 , 热处理

长支化聚丙烯结晶性对低温釜式发泡行为的影响

胡渠敦 , 李军 , 郑安呐 , 管涌 , 李书召

高分子材料科学与工程

以自制的长支化聚丙烯(LCB PP)为原料,进行不同热历史处理,研究了LCB PP结晶状态与低温固相发泡行为之间的关系.由于自制的LCB PP带有较多的支化结构,在结晶过程中可以起到异相成核的作用,因此在较高降温速率下,可以制得微晶尺寸较小,晶区不完善的LCB PP.结果表明,结晶度、晶区完善程度和微晶尺寸对自制LCB PP熔点以下的低温固相发泡行为有着显著影响,三者之闻存在协同作用:随LCB PP结晶度降低,晶区不完善度增加,微晶尺寸减小,CO2在LCB PP基体中的溶解度和扩散系数显著提高,且LCB PP发泡后的泡孔结构明显改善;同时,低结晶度、小微晶尺寸,晶区完善度较低的LCB PP在固相发泡时有更宽的可发泡温度区间和更高的发泡倍率.

关键词: 长支化聚丙烯 , 结晶度 , 晶区完善程度 , 微晶尺寸 , 固相发泡

聚丙烯腈纤维预氧化过程中微观结构的演变

华中 , 杨玉蓉 , 袁媛 , 杨永岗 , 曹霞 , 王志英

材料工程 doi:10.3969/j.issn.1001-4381.2009.09.015

利用扫描电镜(SEM)、广角X射线衍射(WAXD)和小角X射线散射(SAXS)对200~275℃范围内逐步预氧化的聚丙烯腈纤维的断面形貌与微观结构进行了测试.根据各样品的WAXD,SAXS数据,分别计算了预氧化纤维的微晶尺寸、纤维内微孔大小、小孔洞所占的体积分数及微孔的分形维数,分析了材料的微观组织结构在预氧化过程中的变化.结果表明:随着预氧化温度的升高,纤维的微晶尺寸先增大后减小,纤维内微孔的尺寸先减小后增大,小孔洞所占的体积分数不断增大,微孔的分形维数先减小后增大.

关键词: 聚丙烯腈纤维 , 预氧化 , 微晶尺寸 , 微孔缺陷 , 分形维数

高强度炭纤维微观结构分析及力学性能的比较

刘福杰 , 范立东 , 王浩静 , 朱珍平

功能材料

采用元素分析、SEM、XRD、Raman光谱等分析方法,研究了高强度PAN炭纤维T800H和T1000G的元素含量、表面形貌及微观结构参数等因素.结果发现,T1000G的含碳量高于T800H,含氮含量低于T800H;T1000G的表面光滑,而T800H的表面存在沿纤维轴方向的沟壑,表明前者的原丝可能是用湿纺纺丝,后者则可能是干喷湿纺纺丝.从两者的断面上均能看到颗粒状结构,T1000G比T800H的颗粒要小而紧凑;与T800H相比,T1000G的微晶尺寸(Lc、La)较大,取向性较好,微晶层间距(d002)和孔隙率(Vp)均较小,且表现出较好的致密性和均质性.因此T1000G具有较高的抗拉强度.

关键词: PAN高强炭纤维 , 微晶尺寸 , 孔隙率 , Raman光谱

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