方案摘要
方案下载应用领域 | 造纸/印刷/包装 |
检测样本 | 包装 |
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红外光谱可用于识别特定化合物或化合物混合物
现代聚合物很少用作纯材料,更常见的是将不同聚合物的混合物结合起来以获得所需的物理特性。例如,聚苯乙烯的刚度通常与弹性聚合物相结合,以生产坚硬但耐冲击的材料。聚合物层压板在微电子、医疗、食品包装和化学工业中非常重要。由于层压板起到防潮和/或氧气屏障的作用,它们通常用于保护食品和化学品。
有很多方法可以用来产生这些混合物,但最常见的方法之一是简单地将聚合物组装成层并形成层压板。最广泛使用的层压板结构光谱测量是傅里叶变换红外光谱(FTIR)。FTIR光谱是一种无损技术,可以对层压板中的成分材料进行化学识别。
红外光谱提供了研究分子内原子或原子组的振动能和旋转能相互作用的能力,是一种强大的定性和定量工具。红外光谱反映了分子的永久偶极矩发生变化的振动运动。使用红外光谱分析聚合物可以获得大量信息。分子结构的微小变化通常会导致光谱与原始化合物的光谱明显不同。因此,红外光谱可用于识别特定化合物或化合物混合物的存在。
本应用说明中实验证明:层压板似乎包括6层。基于红外光谱和光谱库的比较,PP(聚丙烯)和高度水解形式的PVOH(聚乙烯醇)被确定为主要成分。似乎有两种略有不同的PP类型;PP1和PP2可能是m.wt变体,或者PP1可以简单地包含少量添加剂以提供光密度的变化。此外,确定在界面处存在聚合物的混合。红外光谱不仅能够识别这些层,而且能够提供关于在界面处发生的聚合物混合的信息。这些有价值的信息将允许更准确地确定聚合物的物理性质以及它将如何处理层压板之间界面处的应力。
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