方案摘要
方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 聚丙烯(PP) |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 圆派科学 |
聚合物材料中含有的热历史,比如冷却速率和存储温度,都对它们的性能有着重要影响。在这里,我们利用回火工艺对聚丙烯的结晶度进行调节。
利用回火调节聚丙烯的结晶度 朱明峰,曾智强 聚合物材料中含有的热历史,比如冷却速率和存储温度,都对它们的性能有着重要影响。在这里,我们利用回火工艺对聚丙烯的结晶度进行调节。 测试条件: 11.00mg聚丙烯样品,在160°C烘箱内干燥聚丙烯材料90min来模拟热老化,接着用DSC 214进行升温-降温-升温测试,温度范围从室温到200°C,升温速率和降温速率均为10K/min。同样的聚丙烯样品10.67mg,没有经过回火处理,也进行上述同样条件的DSC测试。 测试结论: 图1 聚丙烯材料在回火处理前后的第一次升温曲线对比 图2 聚丙烯材料在回火处理前后的第二次升温曲线对比 图1对比DSC第一次升温测试,没有回火处理的样品在168.1°C熔融,热焓是95.5J/g。而回火老化过的样品在较高温度174.2°C处熔融,热焓高达到111.75J/g。这是因为在160°C回火期间,部分聚合物链段重排形成新的结晶结构,而且晶粒尺寸更大,结晶度也较高。 图2是两个样品的第二次升温曲线。因为样品经历过相同的10K/min降温冷却后,具有几乎完全同样的热历史,所以它们的第二次升温曲线也几乎完全一致(在119°C处的额外峰很可能是样品中含有少量的聚乙烯材料)。同时,此图谱也展现了DSC 214 Polyma绝佳的重复性。
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