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不同类型聚合物的泡孔密度分析图像显微镜
所属分类:显微镜百科 点击次数:164 发布日期:2022-06-20
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不同类型聚合物的泡孔密度分析图像显微镜 异相成核位置往往在界面能较高的地方,原因在于当有意加入成核剂、催化颗粒和润滑剂时,两种材料之问会存在界面。 在均相成核中,有许多可能的成核位置,其中最突出的是自由体积位置。同样,在半结晶聚合物中,结晶区和无定形区间的界面也可能作为成核位置。当聚合物因拉伸产生应变,会由于高残余应变位置的存在而提供其他的成核位置。另外,对于非线性聚合物,在靠近分子的分叉点也能产生均相成核。根据气体过饱和水平,所有或部分成核位置能被激活。在此,不能定量描述在给定饱和压力下,这些不同类型的成核位置的重要性。以上述讨论可以看出,即使是均相成核,其能量分布也是不均匀的。 在聚合物中,极有可能存在很宽的能量分布。基于聚合物中所能获得位置的性质不同,推测均相成核也有很宽的能量分布。在小驱动力、低气体浓度下,活化水平的差别比高驱动力和高气体浓度下更为关键。 高压条件下,驱动力促使均相成核和异相成核都产生。其证明了在于泡孔密度继续增长这一事实,它与低压下的异相成核通常出现的泡孔密度平台不一样。 图3.19为PET和CPET中成核泡孔个数与压力的函数关系¨…。它说明J,不同结晶度对泡孔密度的影响。此处,结晶是气体扩散到聚合物中诱导发生的,这在前面的内容中曾讨论过。图中显示,结晶聚合物的泡孔密度比无定形聚合物高,这也意味着在<5.5 MPa的压力范围,结晶PET实际上经历了异相成核,因为其泡孔密度几乎是一个平台。对于无定形聚合物,在0.7~2.1 MPa之间,泡孑L密度与压力无关
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