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高分子材料的性能特點(diǎn)精選(九篇)

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高分子材料的性能特點(diǎn)

第1篇:高分子材料的性能特點(diǎn)范文

較詳細(xì)地評述了高分子材料的研究方向和應(yīng)用發(fā)展方向.

關(guān)鍵詞:高分子材料 應(yīng)用 現(xiàn)狀 發(fā)展

高分子材料(macromolecular material),以高分子化合物為基礎(chǔ)的材料。高分子材料是由相對分子質(zhì)量較高的化合物構(gòu)成的材料,包括橡膠、塑料、纖維、涂料、膠粘劑和高分子基復(fù)合材料,高分子是生命存在的形式。所有的生命體都可以看作是高分子的集合。

高分子材料按來源分為天然、半合成(改性天然高分子材料)和合成高分子材料。天然高分子是生命起源和進(jìn)化的基礎(chǔ)。人類社會一開始就利用天然高分子材料作為生活資料和生產(chǎn)資料,并掌握了其加工技術(shù)。如利用蠶絲、棉、毛織成織物,用木材、棉、麻造紙等。19世紀(jì)30年代末期,進(jìn)入天然高分子化學(xué)改性階段,出現(xiàn)半合成高分子材料。1907年出現(xiàn)合成高分子酚醛樹脂,標(biāo)志著人類應(yīng)用合成高分子材料的開始?,F(xiàn)代,高分子材料已與金屬材料、無機(jī)非金屬材料相同,成為科學(xué)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)建設(shè)中的重要材料。

高分子材料的結(jié)構(gòu)決定其性能,對結(jié)構(gòu)的控制和改性,可獲得不同特性的高分子材料。高分子材料獨(dú)特的結(jié)構(gòu)和易改性、易加工特點(diǎn),使其具有其他材料不可比擬、不可取代的優(yōu)異性能,從而廣泛用于科學(xué)技術(shù)、國防建設(shè)和國民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域,并已成為現(xiàn)代社會生活中衣食住行用各個(gè)方面不可缺少的材料。很多天然材料通常是高分子材料組成的,如天然橡膠、棉花、人體器官等

目前,高分子材料的應(yīng)用現(xiàn)狀主要有以下幾個(gè)方面:

1.傳統(tǒng)產(chǎn)品

如纖維、橡膠、塑料等等

2.高分子分離膜

高分子分離膜是用高分子材料制成的具有選擇性透過功能的半透性薄膜。采用這樣的半透性薄膜,以壓力差、溫度梯度、濃度梯度或電位差為動力,使氣體混合物、液體混合物或有機(jī)物、無機(jī)物的溶液等分離技術(shù)相比,具有省能、高效和潔凈等特點(diǎn),因而被認(rèn)為是支撐新技術(shù)革命的重大技術(shù)。

3.高分子磁性材料

高分子磁性材料,是人類在不斷開拓磁與高分子聚合物(合成樹脂、橡膠)的新應(yīng)用領(lǐng)域的同時(shí),而賦予磁與高分子的傳統(tǒng)應(yīng)用以新的涵義和內(nèi)容的材料之一。早期磁性材料源于天然磁石,以后才利用磁鐵礦(鐵氧體)燒結(jié)或鑄造成磁性體,現(xiàn)在工業(yè)常用的磁性材料有三種,即鐵氧體磁鐵、稀土類磁鐵和鋁鎳鈷合金磁鐵等。它們的缺點(diǎn)是既硬且脆,加工性差。為了克服這些缺陷,將磁粉混煉于塑料或橡膠中制成的高分子磁性材料便應(yīng)運(yùn)而生了。這樣制成的復(fù)合型高分子磁性材料,因具有比重輕、容易加工成尺寸精度高和復(fù)雜形狀的制品,還能與其它元件一體成型等特點(diǎn),而越來越受到人們的關(guān)高分子材料。

4.光功能高分子材料

所謂光功能高分子材料,是指能夠?qū)膺M(jìn)行透射、吸收、儲存、轉(zhuǎn)換的一類高分子材料。目前,這一類材料已有很多,主要包括光導(dǎo)材料、光記錄材料、光加工材料、光學(xué)用塑料(如塑料透鏡、接觸眼鏡等)、光轉(zhuǎn)換系統(tǒng)材料、光顯示用材料、光導(dǎo)電用材料、光合作用材料等。光功能高分子材料在整個(gè)社會材料對光的透射,可以制成品種繁多的線性光學(xué)材料,像普通的安全玻璃、各種透鏡、棱鏡等;利用高分子材料曲線傳播特性,又可以開發(fā)出非線性光學(xué)元件,此外,利用高分子材料的光化學(xué)反應(yīng),可以開發(fā)出在電子工業(yè)和印刷工業(yè)上得到廣泛使用的感光樹脂、光固化涂料及粘合劑;利用高分子材料的能量轉(zhuǎn)換特性,可制成光導(dǎo)電材料和光致變色材料;利用某些高分子材料的折光率隨機(jī)械應(yīng)力而變化的特性,可開發(fā)出光彈材料,用于研究力結(jié)構(gòu)材料內(nèi)部的應(yīng)力分布等。

5.高分子復(fù)合材料

高分子材料和另外不同組成、不同形狀、不同性質(zhì)的物質(zhì)復(fù)合粘結(jié)而成的多相材料。高分子復(fù)合材料最大優(yōu)點(diǎn)是博各種材料之長,如高強(qiáng)度、質(zhì)輕、耐溫、耐腐蝕、絕熱、絕緣等性質(zhì)高分子結(jié)構(gòu)復(fù)合材料包括兩個(gè)組分:增強(qiáng)劑。為具有高強(qiáng)度、高模量、耐溫的纖維及織物,如玻璃纖維、氮化硅晶須、硼纖維及以上纖維的織物;基體材料。主要是起粘合作用的膠粘劑,如不飽合聚酯樹脂、環(huán)氧樹脂、酚醛樹脂、聚酰亞胺等熱固性樹脂及苯乙烯、聚丙烯等熱塑性樹脂,這種復(fù)合材料的比強(qiáng)度和比模量比金屬還高,是國防、尖端技術(shù)方面不可缺少的材料。

目前,我國高分子材料應(yīng)在進(jìn)一步開發(fā)通用高分子材料品種、提高技術(shù)水平、擴(kuò)大生產(chǎn)以滿足市場需要的基礎(chǔ)上,重點(diǎn)發(fā)展以下方向:

1.工程塑料

全世界通用熱塑性樹脂約占97%,工程塑料的生產(chǎn)規(guī)模遠(yuǎn)不如通用塑料,但因市場的需求,近年來其發(fā)展的速度則遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于通用塑料,年均增長率達(dá)7%~8%。近年來工程塑料的發(fā)展方向是研究開發(fā)工程塑料高分子合金、發(fā)展超韌尼龍、超韌聚甲醛、耐應(yīng)力開裂聚碳、聚苯醚和聚礬等高性能合金研究開發(fā)特種工程塑料,如聚酞亞胺。

2.復(fù)合材料

復(fù)合材料合成一種新材料使之滿足各種高要求的綜合指標(biāo)。復(fù)合材料的發(fā)展可以分為4個(gè)方面。一是以玻璃纖維增強(qiáng)為手段,對大品種塑料進(jìn)行改性研究開發(fā)新的復(fù)合工藝;二是采用高性能增強(qiáng)劑如碳纖維等來增強(qiáng)耐高溫等高性能樹脂;三是開發(fā)新型熱塑性樹脂基體如熱塑性聚酞亞胺;四是研究開發(fā)功能復(fù)合材料,如壓電材料等。

3. 液晶高分子材料

液晶聚合物是介于固體結(jié)晶和液體之間的中間狀態(tài)的聚合物 ,其分子排列的有序性雖不如固體晶體那樣有序,但也不是液體那樣的無序 ,而是具有一定的 一維或二維 有序性 ,當(dāng)加工此種聚合物 ,如紡絲或注射成型時(shí),其分子發(fā)生取向 這種分子取向一旦冷卻即被固定下來,從而具有不尋常的物理和機(jī)械性能。

第2篇:高分子材料的性能特點(diǎn)范文

關(guān)鍵詞:高分子材料,;材料成型; 控制技術(shù)

中圖分類號: TB324文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:

前言

隨著現(xiàn)代社會科技水平的提高和科技工作者的努力,高分子材料成型技術(shù)得到了飛速的發(fā)展,在現(xiàn)代化的工業(yè)建設(shè)中起著越來越重要的作用。下面通過簡要敘述高分子材料成型的基本原理、高分子材料成型過程中的控制。探析高分子材料成型及其控制技術(shù)。

1.高分子材料成型的基本原理及問題

通常,在傳統(tǒng)的高分子工業(yè)生產(chǎn)中,高分子材料的制備和加工成型是兩個(gè)截然不同的工藝過程。制備過程主要是化學(xué)過程:單體、催化劑及其他助劑通過反應(yīng)堆或其他合成反應(yīng)器生成聚合物。聚合反應(yīng)往往需要幾小時(shí)甚至數(shù)十小時(shí), 部分聚合反應(yīng)還需要在高溫、高壓或真空等條件下進(jìn)行。聚合反應(yīng)結(jié)束后再分離、提純、脫揮和造粒等后處理工序。制備過程流程長、能耗高、環(huán)境污染嚴(yán)重,增加了制造成本。合成的聚合物再通過加工成型,得到制品。一般采用擠塑、注塑、吹塑或壓延等成型工藝,設(shè)備投資大。此外,加工過程中,聚合物需要再次熔融,增加了能耗。高分子材料反應(yīng)加工是將高分子材料的合成和加工成型融為一體,賦予傳統(tǒng)的加工設(shè)備(如螺桿擠出機(jī)等)以合成反應(yīng)器的功能。單體、催化劑及其他助劑或需要進(jìn)行化學(xué)改性的聚合物由擠出機(jī)的加料口加入,在擠出機(jī)中進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)形成聚合物或經(jīng)化學(xué)改性的新型聚合物。同時(shí),通過在擠出機(jī)頭安裝適當(dāng)?shù)目谀?直接得到相應(yīng)的制品。反應(yīng)加工具有應(yīng)周期短(只需幾分到十幾分鐘)、生產(chǎn)連續(xù)、無需進(jìn)行復(fù)雜的分離提純和溶劑回收等后處理過程、節(jié)約能源和資源、環(huán)境污染小等諸多優(yōu)點(diǎn)。

高分子材料的性能不僅依賴于大分子的化學(xué)和鏈結(jié)構(gòu),而且在很大程度上依賴于材料的形態(tài)。聚合物形態(tài)主要包括結(jié)晶、取向等, 多相聚合物還包括相形態(tài)( 如球、片、棒、纖維及共連續(xù)相等) 。聚合物制品形態(tài)主要是在加工過程中復(fù)雜的溫度場與外力場作用下原位形成的。

高分子反應(yīng)加工分為兩個(gè)部分:反應(yīng)擠出和反應(yīng)注射成型。目前國內(nèi)外研究與開發(fā)的熱點(diǎn)集中在反應(yīng)擠出領(lǐng)域。高分子材料的反應(yīng)擠出通常包括兩個(gè)方面:一是將反應(yīng)單體、對話及核反應(yīng)助劑直接引入螺桿擠出機(jī),在連續(xù)擠出的過程中發(fā)生聚合反應(yīng),生成聚合物;二是將一種或數(shù)種聚合物引入螺桿擠出機(jī), 并在擠出機(jī)的適當(dāng)部位加入反應(yīng)單體、催化劑或反應(yīng)助劑, 在連續(xù)擠出的過程中,使單體發(fā)生均聚或與聚合物共聚,或使聚合物間發(fā)生偶聯(lián)、接枝、酯交換等反應(yīng), 對聚合物進(jìn)行化學(xué)改性或形成新的聚合物。反應(yīng)加工過程中涉及的化學(xué)反應(yīng)有自由基引發(fā)聚合、負(fù)( 或正) 離子引發(fā)聚合、縮聚、加聚等多種反應(yīng)類型, 與傳統(tǒng)反應(yīng)需數(shù)小時(shí)或十幾小時(shí)相比,其反應(yīng)時(shí)間往往只有幾分鐘或幾十分鐘。

高分子材料的合成和制備一般是由幾個(gè)化工單元操作組成的,高分子反應(yīng)加工把多個(gè)單元操作熔為一體,有關(guān)能量的傳遞和平衡,物料的輸運(yùn)和平衡問題,與一般單個(gè)化工單元操作截然不同。由于反應(yīng)加工過程中發(fā)生的化學(xué)反應(yīng)(聚合)多為放熱反應(yīng),傳統(tǒng)聚合過程是利用溶劑和緩慢反應(yīng)解決傳熱與傳質(zhì)問題的,而在聚合反應(yīng)加工過程中,物料的溫度在數(shù)分鐘內(nèi)將達(dá)到 400-800℃,若不將反應(yīng)過程中產(chǎn)生的熱及時(shí)的脫除,物料將發(fā)生降解和炭化。傳統(tǒng)的加工過程是通過設(shè)備給聚合物加熱,而聚合反應(yīng)加工中是需要快速將聚合生成的熱量通過設(shè)備移去,因此,必須從化學(xué)工程和工程熱物理學(xué)兩個(gè)方面開展相應(yīng)的基礎(chǔ)研究。

高分子材料的物理機(jī)械性能、熱性能、加工性能等均取決于其化學(xué)結(jié)構(gòu)、分子結(jié)構(gòu)和凝聚態(tài)的形態(tài)結(jié)構(gòu),而高分子材料的形態(tài)結(jié)構(gòu)則與加工工藝有著密切的關(guān)系。

流變學(xué)是研究物體流動和變形的科學(xué),高分子材料流變學(xué)是其成型加工成制備的理論基礎(chǔ)。伴隨化學(xué)反應(yīng)的高分子材料的流變性質(zhì)則有其自身的規(guī)律和特點(diǎn)。因此, 研究反應(yīng)加工過程中的化學(xué)流變學(xué)問題將為反應(yīng)加工過程的正常進(jìn)行和反應(yīng)產(chǎn)物加工成制品提供重要的理論基礎(chǔ)。

2高分子材料成型過程中的控制

一般說來,在六七十年代主要重視的是單一聚合物在通常加工過程中的形態(tài);到了七八十 年代以通常聚合物共混物相形態(tài)形成規(guī)律以及單一聚合物在特殊加工條件下形態(tài)成為主要研究對象;九十 年代以來,主要從控制聚合物形態(tài)規(guī)律出發(fā), 研究新型聚合物、新型加工過程中聚合物形態(tài)形成、發(fā)展及調(diào)控, 通過新型形態(tài)及特殊形態(tài)的形成,獲得性能獨(dú)特的單一或多相高分分子材料。

我國是自 20 世紀(jì) 80 年代以來,對聚合物及其共混物在加工中形態(tài)發(fā)展和控制給予了高度重視。方向上大體是與國際同步的。近年來,我們國家主要研究內(nèi)容涉及高分子材料加工過程中形態(tài)控制的科學(xué)問題,包括高分子在復(fù)雜溫度、外力等各種外場作用下聚合物形態(tài)結(jié)構(gòu)演化、形成規(guī)律以及在溫度、壓力等各種極端狀態(tài)下高分子聚集態(tài)結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)。在已取得的理論成果知道下,開發(fā)了多種新型高分子材料,有的產(chǎn)生了良好經(jīng)濟(jì)效益。多數(shù)聚合物多相體系不相溶,給共混物加工中形態(tài)控制和穩(wěn)定帶來困難。通常是加入第三組分改善體系的相容性。聚合物加工中制品處于非等溫場中,制品溫度對其形態(tài)及性能有很大影響。但在通常聚合物加工中制品溫度控制非常盲目,原因是很難知道不同制品位置溫度隨時(shí)間的變化關(guān)系。關(guān)鍵是要弄清楚聚合物及其共混物在非等溫場作用下制品溫度隨時(shí)間變化關(guān)系。研究微纖對基體聚合物結(jié)晶形態(tài)、結(jié)構(gòu)的影響,發(fā)現(xiàn)不僅拉伸流動行式成核和纖維成核,而且發(fā)現(xiàn)纖維在拉伸流動場作用下輔助成核。將導(dǎo)電離子組裝到微纖中, 使微纖在體系中形成導(dǎo)電三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),從而顯著降低體系的導(dǎo)電逾滲值和獨(dú)特的 PTC(電阻正溫度效應(yīng))和 NTC(電阻負(fù)溫度效應(yīng))效應(yīng)。

高分子材料的形態(tài)與物理力學(xué)性能之間有密不可分的關(guān)系,這是高分子材料研究中的一個(gè)永恒課題。與其他材料相比, 高分子材料的形態(tài)表現(xiàn)出特有的復(fù)雜性:高分子鏈有復(fù)雜的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、共聚構(gòu)型和剛?cè)嵝?可以通過現(xiàn)有的合成方法進(jìn)行分子設(shè)計(jì)和結(jié)構(gòu)調(diào)整;高分子長鏈結(jié)構(gòu)使得其熔體有粘彈性;高分子的馳豫時(shí)間很寬,并在很小的應(yīng)變作用下出現(xiàn)強(qiáng)烈的非線。

3高分子材料的發(fā)展趨勢

高分子材料的高性能化:現(xiàn)有的高分子材料雖已有很高的強(qiáng)度和韌性,某些品種甚至超過鋼鐵,但從理論上推算,還有很大的潛力。另外,為了各方面的應(yīng)用, 進(jìn)一步提高耐高溫、耐磨、耐老化等方面的性能是高分子材料發(fā)展的重要方向。改善加工成形工藝、共混、復(fù)合等方法, 是提高性能的主要途徑。

高分子材料的功能化:高功能化主要是指具有特定作用能力的高分子材料。這種特定作用能力, 即“特定功能”是由于高分子上的基團(tuán)或分子結(jié)構(gòu)或兩者共同作用的結(jié)果。這類高分子材料又稱為功能高分子。例如, 高吸水性材料、光致抗蝕材料、高分子分離膜、高分子催化劑等,都是功能化方面的研究方向。

高分子材科的生物化:生物化是高分子材料發(fā)展最快的一個(gè)方向。各種醫(yī)用高分子就屬于這一范疇。有人認(rèn)為,除人腦僅 1.5kg 重的大腦外,其他一切器官均可用高分子材料代替。此外, 生命的基礎(chǔ),細(xì)胞、蛋白質(zhì)、胰島素等也均屬于高分子。生物化于是成為高分子科學(xué)的一個(gè)最主要發(fā)展方向。如合成或模擬天然高分子,使之具有類似的生物活性,代替天然的組織或器官。

結(jié)束語

綜上所述,在科技日益進(jìn)步的今天,我國必須走具有中國特色的發(fā)展高分子材料成型加工技術(shù)與裝備的道路,把握技術(shù)前沿,培育自主知識產(chǎn)權(quán)。促進(jìn)科學(xué)研究與產(chǎn)業(yè)界的結(jié)合,加快成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的進(jìn)程,加快我國高分子材料成型加工高新技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是必由之路。

參考文獻(xiàn):

[1] 高分子材料的發(fā)展方向.國家自然科學(xué)基金委員會.高分子材料科學(xué).科學(xué)出版社,1994.

[2] 史玉升,李遠(yuǎn)才,楊勁松.高分子材料成型工藝[M].化學(xué)工業(yè)出版社,2006.

第3篇:高分子材料的性能特點(diǎn)范文

【關(guān)鍵詞】高分子材料;老化;影響因素;措施

配方的構(gòu)成和材料本身的性質(zhì)是引起高分子材料發(fā)生老化的主觀原因。外部的施力、自然條件的急劇變化以及生物、微生物的侵蝕是引起高分子材料發(fā)生老化的客觀原因。主觀因素和客觀因素的結(jié)合加劇了高分子材料的老化。

1、環(huán)境因素對高分子材料老化行為的影響

1.1溫度和氧氣的影響

如果溫度升高,高分子鏈的運(yùn)動就會變得比平時(shí)更加激烈,而化學(xué)鍵的理解能有一定的范圍,如果溫度過高超出了這一范圍,基團(tuán)會立即脫落,高分子鏈也會發(fā)生熱降解,實(shí)際情況表明,不在少數(shù)的書本都介紹了高分子材料的熱降解的相關(guān)內(nèi)容。材料的力學(xué)結(jié)構(gòu)在很大程度上會受到溫度降低的影響,在緯度較高的地區(qū)或南北兩極,塑料更容易遭到低溫度的破壞。針對結(jié)晶型塑料來講,一旦玻璃化溫度高于環(huán)境溫度,將不利于高分子鏈段的自由運(yùn)動,塑料硬化、易斷是主要表現(xiàn);無定型塑料卻不容易受到極寒環(huán)境的影響和破壞。

眾所周知,氧的滲透性很好,這個(gè)特點(diǎn)也因此成為加劇高分子材料老化的罪魁禍?zhǔn)祝瑹o定型聚合物和結(jié)晶型聚合物相比,耐氧化能力明顯要弱一些。此外,氧氣是影響、破壞材料的主要因素,橡膠一旦與氧氣結(jié)合,都會降低塑料物品的使用年限,使其化學(xué)性能發(fā)生完全的改變。

過氧化物一旦發(fā)生氧化反應(yīng),其組成分子就會慢慢的積累到一起,當(dāng)全部積累到一起后,就會發(fā)生分解,這種分解不是雜亂無章的,隨后,交聯(lián)或支化反應(yīng)就會發(fā)生,材料的種類不同、老化發(fā)生的條件不同。這些都導(dǎo)致高分子材料發(fā)生老化前后性質(zhì)的不同。

1.2濕度的影響

高分子材料容易受到濕度的影響,高分子材料如果被暴漏在高濕度和強(qiáng)紫外線下,自身的性質(zhì)會發(fā)生改變。高分子材料如果受到濕度的影響,會使自身的柔軟性降低,導(dǎo)致不能過度的彎曲;而強(qiáng)烈的紫外線照射直接會降低高分子材料的可延展性、可伸拉性。

1.3化學(xué)介質(zhì)的影響

化學(xué)介質(zhì)一旦深入到高分子材料的內(nèi)部,就會發(fā)生對其共價(jià)鍵與次價(jià)鍵作用。聚合物的共價(jià)鍵一旦與少量的侵入相接觸,就立馬會發(fā)生反應(yīng),聚合物的大分子結(jié)構(gòu)被迫改變,如斷鏈、交聯(lián)、滲透物的加成等,或這些反應(yīng)的綜合。這個(gè)化學(xué)過程是不可逆的,也是不可避免的,聚合物及其添加劑的化學(xué)性質(zhì)會因此而發(fā)生改變,另外,發(fā)生改變的還有滲入介質(zhì)本身的化學(xué)性質(zhì)。雖然,在滲入介質(zhì)對聚合物分子鏈間的次價(jià)鍵的破壞過程沒有化學(xué)結(jié)構(gòu)變化發(fā)生,但作為整體的高分子材料來說,物理變化并不少見,反而是顯而易見的,例如環(huán)境應(yīng)力龜裂、增塑、低分子添加劑遷移等等。

1.4光老化

離解能的相對大小及高分子化學(xué)結(jié)構(gòu)對光波的敏感性決定了聚合物受光的照射是否引起分子鏈的斷裂。

關(guān)于光氧化降解過程和防止這種降解過程的發(fā)生,第一要把陽光吸收進(jìn)來,用于吸收陽光的主要是構(gòu)成物質(zhì)的分子和原子,二者通常處于相對活躍的狀態(tài),而且它們各自吸收的光的波長具有特定的范圍。紫外波長300~400nm,能被含有羰基及雙鍵的聚合物吸收,而使大分子鏈斷裂,改變聚合物的化學(xué)結(jié)構(gòu)和性能。

2、防老化措施

對于結(jié)晶型塑料及橡膠,要求使用溫度應(yīng)處于玻璃化溫度以上,但是環(huán)境的溫度過低會使玻璃化溫度高于材料的使用溫度,這樣一來,就會改變材料的物理性能,最終使材料的使用價(jià)值得不到徹底的發(fā)揮。生產(chǎn)加工高分子材料的時(shí)候,為了適當(dāng)?shù)亟档筒AЩ瘻囟龋梢越档筒牧系慕Y(jié)晶度、提高大分子鏈的柔性和適當(dāng)降低交聯(lián)度; 還可以把增塑劑添加到已經(jīng)成型的材料當(dāng)中,這樣做不僅有利于增強(qiáng)材料的可塑性,而且可以使玻璃化溫度得以降低,而材料的耐寒性得以提升。還存在一部分高分子材料,如果使用環(huán)境的溫度過高,也會加劇發(fā)生老化的可能性,增加高分子鏈的剛性如在側(cè)鏈中引入苯環(huán),適當(dāng)提高材料的結(jié)晶度、交聯(lián)程度和相對分子質(zhì)量,可以提高熔點(diǎn)或粘流溫度,但是這樣做不利于保持材料固有的可加工性。

穩(wěn)定化是光氧老化的主要防護(hù)措施,削弱強(qiáng)烈的紫外線對高分子材料的照射與破壞是各種穩(wěn)定化措施的主要目的是。提高抗光氧老化的效果,“純”化以及高分子的自身結(jié)構(gòu)也是不錯的出發(fā)點(diǎn)。就目前來說,防止高分子材料的光氧老化的主要方法就是添加穩(wěn)定劑。

(1)光屏蔽劑―――涂層和顏料:涂層就是為高分子材料涂抹一層保護(hù)膜,這層保護(hù)膜也是一種高分子材料,具有良好的光屏蔽作用,而且它吸收強(qiáng)紫外線的能力較強(qiáng);許多顏料可以屏蔽光線,如果將其涂抹在高分子材料的表面,不僅可以著色,還可以防止紫外線的直接攻擊,對高分子材料起到很好的保護(hù)作用,按常理來說,顏料的顏色越深,其防護(hù)效果越明顯,由此可見,炭黑是最好的顏料選擇,它一方面可以使得游離基無法逃離,能夠?qū)⒂坞x基穩(wěn)定的留住,另一方面它具有很強(qiáng)的轉(zhuǎn)化功能,這里的轉(zhuǎn)化的源物質(zhì)是其本身吸收到的能量,轉(zhuǎn)化后的物質(zhì)是紅外線,與一般的輻射性質(zhì)不同,這種紅外輻射危害極小,甚至為零。

(2)猝滅劑:一部分化學(xué)物質(zhì)起光穩(wěn)定作用不是因?yàn)槲樟俗贤夤?,其光穩(wěn)定效果的實(shí)現(xiàn)和發(fā)揮有兩種途徑:第一,通過一些列的化學(xué)反應(yīng)達(dá)到目的;第二,化學(xué)物質(zhì)的分子之間的相互轉(zhuǎn)換。

(3)受阻胺(HALS)類光穩(wěn)定劑:20世紀(jì)70年代初期,受阻胺類光穩(wěn)定劑誕生,其穩(wěn)定效果是非常明顯的,它們是空間阻礙胺類哌啶系衍生物。受阻胺類光穩(wěn)定劑使得高分子材料不容易受到光的影響,功能繁多。

不論是在我國國內(nèi),還是國外許多國家都在研究怎樣避免霉菌對高分子材料造成破壞,有兩個(gè)措施可以有效地防止霉菌的侵蝕,第一種是涂抹防霉專用劑。第二種是在其表面涂抹另外一層材料,簡單來說就是涂層法。涂層又叫屏蔽法,而這種方法較為復(fù)雜、麻煩,涂層的粘接性不夠強(qiáng),容易脫落,脫落之后容易遭到侵蝕,總的來說,就是存在很多亟待解決的問題,因而第二種方法,即防霉劑的運(yùn)用受到大多數(shù)人的青睞。

聚酯、聚縮醛、聚酰胺和多糖類高聚物在酸或堿催化下,遇水發(fā)生水解的可能性較大,某些區(qū)域一旦酸性氣體較多,大氣污染濃烈,酸雨頻發(fā),就會阻礙和限制這種高分子材料的使用。為了防止這種材料出現(xiàn)水化解體,把一層防護(hù)蠟或防水薄膜覆蓋在在這類材料的表面是較為常用,也是較為實(shí)用的辦法。

3、結(jié)語

由于經(jīng)濟(jì)、科技條件的制約,加之高分子材料自身結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性、難以捉摸性,導(dǎo)致我們很難將其老化的原理搞得明白、透徹,對其研究還有很長的路要走,所以,加大對高分子材料老化性能的機(jī)理研究勢在必行,盡最大努力找出哪些因素加劇了高分子材料的老化,并且具體問題具體分析,研究具有針對性、可行性的解決措施。

參考文獻(xiàn)

第4篇:高分子材料的性能特點(diǎn)范文

關(guān)鍵詞:高分子復(fù)合材料;多泥沙河流;水電機(jī)組;過流部件;應(yīng)用

隨著各個(gè)學(xué)者的不斷研究,多年來,相繼的出現(xiàn)了很多的防磨蝕的材料,其中比較常見的是環(huán)氧金剛砂的技術(shù)、尼龍的噴涂技術(shù)、金屬的熱噴涂技術(shù)以及高分子材料噴涂技術(shù)等等,這些技術(shù)和材料在一定的程度上也都取得了一些效果。試驗(yàn)表明:經(jīng)過高分子材料進(jìn)行噴涂的過流部件更加具有優(yōu)良的防磨蝕性能,數(shù)據(jù)顯示,它比不銹鋼的防磨蝕性能要提高十倍以上。

1 高分子復(fù)合材料的制造技術(shù)特點(diǎn)

高分子復(fù)合材料是指用一種或者集中高分子材料作為基礎(chǔ)原料,在必要的機(jī)械設(shè)備和特定的工藝條件下,使一種或多種的高分子材料在緊密的接觸的情況下,增加它們的相容性,再通過一定的物理和化學(xué)作用,使其成為兼?zhèn)淦渲卸喾N材料特性的復(fù)合型高分子材料。

此種材料可以經(jīng)過不同的填料以及特殊的生產(chǎn)工藝,制成不同的高分子材料,也可以根據(jù)不同的用戶對于產(chǎn)品的性能、結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、生產(chǎn)數(shù)量、產(chǎn)品的價(jià)格以及使用壽命等特定的因素的要求,更加科學(xué)合理地來設(shè)計(jì)各種高分子復(fù)合材料的配方和生產(chǎn)工藝,從而可以保證生產(chǎn)出更加物美價(jià)廉和適用的產(chǎn)品,最終的目的是要使其更加的符合用戶的實(shí)際生產(chǎn)的需要,提高高分子材料的利用率,并降低它的生產(chǎn)成本,使其的使用性能更加可靠。

那么,高分子復(fù)合材料在擬訂配方的時(shí)候,主要是要遵循這樣的原則:要根據(jù)高性能的通用機(jī)械產(chǎn)品和配件的實(shí)際應(yīng)用情況、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)的數(shù)量、實(shí)際的成本等因素來綜合考慮;一般要采用兩種或者是兩種以上的高分子材料作為它的基礎(chǔ)原料,這樣做的目的主要是通過發(fā)揮各個(gè)高分子材料本身的固有特性以及它們之間的相容性,并通過最佳的用量匹配和輔助原料的確定、有效的加工工藝等條件,來確定出最為合理的配方,這樣制造出來的復(fù)合材料的綜合物理機(jī)械性能才會更加的優(yōu)良,制造出來的材料的密封制品才會具有耐磨損、長壽命,并適用于多種介質(zhì)和溫度等情況的特點(diǎn)。

2 水電機(jī)組過流部件的磨蝕機(jī)理

我們都知道,在多泥沙河流中,尤其是在動水的工況之下,高速并且含沙的水流的狀態(tài)是非常穩(wěn)定的,那么,水電機(jī)組的過流部件在含有泥沙等推移質(zhì)的高速水流的沖擊作用之下,它的腐蝕和磨損通常很容易在某一個(gè)固定的位置發(fā)生。過流的部件磨蝕的原因和磨損的情況往往是十分復(fù)雜的,而且很多情況之下,會出現(xiàn)幾種磨蝕同時(shí)存在的情況。

其中比較常見的是化學(xué)腐蝕,它主要是由于過流部件的金屬部件與介質(zhì)發(fā)生的化學(xué)作用所產(chǎn)生的腐蝕,一般在這樣的作用過程中是沒有電流產(chǎn)生的?;瘜W(xué)腐蝕往往是由于金屬和水中的陰離子之間產(chǎn)生的化學(xué)反應(yīng)。而電化學(xué)腐蝕則主要是由于金屬的表面與介質(zhì)所發(fā)生的電化學(xué)作用而產(chǎn)生的腐蝕,在電化學(xué)的作用過程當(dāng)中會產(chǎn)生一個(gè)陰極區(qū)和一個(gè)陽極區(qū),金屬和介質(zhì)中會有電流的流動產(chǎn)生。

另外,比較常見的還有沖刷磨蝕,它主要是液體的高速流動,使得過流部件與液體中的推移質(zhì)發(fā)生的物理作用而產(chǎn)生的。這種磨蝕往往會在金屬的表面上形成槽形、波浪形、峽谷狀的凹槽,但一般是沒有磨蝕的產(chǎn)物遺留的。

還有一種腐蝕現(xiàn)象是縫隙腐蝕,它一般是發(fā)生在處于流體中的金屬表面或其他比較屏蔽部位,是一種較為嚴(yán)重的局部腐蝕。發(fā)生的主要部位是在金屬表面的縫隙之中。

3 高分子復(fù)合材料在水電機(jī)組過流部件上的應(yīng)用

3.1 高分子復(fù)合材料在水輪機(jī)葉片上的應(yīng)用

如果用高分子復(fù)合材料在水輪機(jī)汽蝕磨損比較嚴(yán)重的部位進(jìn)行涂覆,就會很容易的形成一層耐磨耐汽蝕的涂層,可以起到很好的保護(hù)水輪機(jī)葉片的作用,經(jīng)驗(yàn)表明,這種效果還是比較優(yōu)異的,也是很多的其他材料所不能比擬的。

在早期的時(shí)候,往往使用環(huán)氧金剛砂材料作為水輪機(jī)葉片的耐磨涂層,也起到了一定的效果,但是環(huán)氧金剛砂的最大缺點(diǎn)就是抗汽蝕的性能比較差,在水輪機(jī)葉片背面的比較嚴(yán)重的汽蝕區(qū),就很難起到應(yīng)有的效果。

3.2 高分子復(fù)合材料在水輪機(jī)導(dǎo)葉上的應(yīng)用

高分子復(fù)合材料作為水輪機(jī)導(dǎo)葉的密封條,在很長的一段時(shí)間內(nèi)基本上已經(jīng)取代了之前所使用的橡膠密封條,這也是高分子復(fù)合材料的更加優(yōu)異的機(jī)械性能及耐磨耐蝕的性能所決定的。經(jīng)驗(yàn)表明,高分子復(fù)合材料在水輪機(jī)的導(dǎo)葉上,在水中浸泡五年以上,其性能的下降也不會超過10%,而在五十多年以后才有可能會發(fā)生分解。

3.3 高分子復(fù)合材料在水輪機(jī)底環(huán)和頂蓋上的應(yīng)用

水輪機(jī)的底環(huán)抗磨板和頂蓋一般是用碳鋼或者是不銹鋼制造的,這樣的材料在多泥沙的河流當(dāng)中往往會受到比較嚴(yán)重的磨損和汽蝕。那么,為了避免這種情況的發(fā)生,在早期的時(shí)候,一般采用尼龍抗磨板來代替金屬板,這樣會使部件具有一定的抗磨強(qiáng)度,但是效果并不是很理想。高分子復(fù)合材料與其他的材料相比,抗磨板的效果更好,抗磨和抗汽蝕的性能也要優(yōu)異得多,而且一般情況下會是金屬抗磨板使用壽命的五倍以上。

4 結(jié)語

在多泥沙的河流當(dāng)中,水電機(jī)組的過流部件的使用壽命主要是看其受到磨蝕的程度怎么樣,實(shí)踐表明:水電機(jī)組的過流部件在經(jīng)過高分子復(fù)合材料的防磨蝕處理之后,明顯的具有更加優(yōu)良的抗磨蝕效果,成功的提高了過流部件的使用壽命,所以會逐漸的成為多泥沙河流上所運(yùn)行的水電機(jī)組更加理想的新型的防磨蝕材料。

參考文獻(xiàn)

第5篇:高分子材料的性能特點(diǎn)范文

關(guān)鍵詞:高分子材料可降解生物

我國目前的高分子材料生產(chǎn)和使用已躍居世界前列,每年產(chǎn)生幾百萬噸廢舊物。如此多的高聚物迫切需要進(jìn)行生物可降解,以盡量減少對人類及環(huán)境的污染。生物可降解材料,是指在自然界微生物,如細(xì)菌、霉菌及藻類作用下,可完全降解為低分子的材料。這類材料儲存方便,只要保持干燥,不需避光,應(yīng)用范圍廣,可用于地膜、包裝袋、醫(yī)藥等領(lǐng)域。生物可降解的機(jī)理大致有以下3種方式:生物的細(xì)胞增長使物質(zhì)發(fā)生機(jī)械性破壞;微生物對聚合物作用產(chǎn)生新的物質(zhì);酶的直接作用,即微生物侵蝕高聚物從而導(dǎo)致裂解。按照上述機(jī)理,現(xiàn)將目前研究的幾種主要的可生物可降解的高分子材料介紹如下。

1、生物可降解高分子材料概念及降解機(jī)理

生物可降解高分子材料是指在一定的時(shí)間和一定的條件下,能被微生物或其分泌物在酶或化學(xué)分解作用下發(fā)生降解的高分子材料。

生物可降解的機(jī)理大致有以下3種方式:生物的細(xì)胞增長使物質(zhì)發(fā)生機(jī)械性破壞;微生物對聚合物作用產(chǎn)生新的物質(zhì);酶的直接作用,即微生物侵蝕高聚物從而導(dǎo)致裂解。一般認(rèn)為,高分子材料的生物可降解是經(jīng)過兩個(gè)過程進(jìn)行的。首先,微生物向體外分泌水解酶和材料表面結(jié)合,通過水解切斷高分子鏈,生成分子量小于500的小分子量的化合物;然后,降解的生成物被微生物攝入人體內(nèi),經(jīng)過種種的代謝路線,合成為微生物體物或轉(zhuǎn)化為微生物活動的能量,最終都轉(zhuǎn)化為水和二氧化碳。

因此,生物可降解并非單一機(jī)理,而是一個(gè)復(fù)雜的生物物理、生物化學(xué)協(xié)同作用,相互促進(jìn)的物理化學(xué)過程。到目前為止,有關(guān)生物可降解的機(jī)理尚未完全闡述清楚。除了生物可降解外,高分子材料在機(jī)體內(nèi)的降解還被描述為生物吸收、生物侵蝕及生物劣化等。生物可降解高分子材料的降解除與材料本身性能有關(guān)外,還與材料溫度、酶、PH值、微生物等外部環(huán)境有關(guān)。

2、生物可降解高分子材料的類型

按來源,生物可降解高分子材料可分為天然高分子和人工合成高分子兩大類。按用途分類,有醫(yī)用和非醫(yī)用生物可降解高分子材料兩大類。按合成方法可分為如下幾種類型。

2.1微生物生產(chǎn)型

通過微生物合成的高分子物質(zhì)。這類高分子主要有微生物聚酯和微生物多糖,具有生物可降解性,可用于制造不污染環(huán)境的生物可降解塑料。如英國ICI公司生產(chǎn)的“Biopol”產(chǎn)品。

2.2合成高分子型

脂肪族聚酯具有較好的生物可降解性。但其熔點(diǎn)低,強(qiáng)度及耐熱性差,無法應(yīng)用。芳香族聚酯(PET)和聚酰胺的熔點(diǎn)較高,強(qiáng)度好,是應(yīng)用價(jià)值很高的工程塑料,但沒有生物可降解性。將脂肪族和芳香族聚酯(或聚酰胺)制成一定結(jié)構(gòu)的共聚物,這種共聚物具有良好的性能,又有一定的生物可降解性。

2.3天然高分子型

自然界中存在的纖維素、甲殼素和木質(zhì)素等均屬可降解天然高分子,這些高分子可被微生物完全降解,但因纖維素等存在物理性能上的不足,由其單獨(dú)制成的薄膜的耐水性、強(qiáng)度均達(dá)不到要求,因此,它大多與其它高分子,如由甲殼質(zhì)制得的脫乙酰基多糖等共混制得。

2.4摻合型

在沒有生物可降解的高分子材料中,摻混一定量的生物可降解的高分子化合物,使所得產(chǎn)品具有相當(dāng)程度的生物可降解性,這就制成了摻合型生物可降解高分子材料,但這種材料不能完全生物可降解。

3、生物可降解高分子材料的開發(fā)

3.1生物可降解高分子材料開發(fā)的傳統(tǒng)方法

傳統(tǒng)開發(fā)生物可降解高分子材料的方法包括天然高分子的改造法、化學(xué)合成法和微生物發(fā)酵法等。

3.1.1天然高分子的改造法

通過化學(xué)修飾和共混等方法,對自然界中存在大量的多糖類高分子,如淀粉、纖維素、甲殼素等能被生物可降解的天然高分子進(jìn)行改性,可以合成生物可降解高分子材料。此法雖然原料充足,但一般不易成型加工,而且產(chǎn)量小,限制了它們的應(yīng)用。

3.1.2化學(xué)合成法

模擬天然高分子的化學(xué)結(jié)構(gòu),從簡單的小分子出發(fā)制備分子鏈上含有酯基、酰胺基、肽基的聚合物,這些高分子化合物結(jié)構(gòu)單元中含有易被生物可降解的化學(xué)結(jié)構(gòu)或是在高分子鏈中嵌入易生物可降解的鏈段?;瘜W(xué)合成法反應(yīng)條件苛刻,副產(chǎn)品多,工藝復(fù)雜,成本較高。

3.1.3微生物發(fā)酵法

許多生物能以某些有機(jī)物為碳源,通過代謝分泌出聚酯或聚糖類高分子。但利用微生物發(fā)酵法合成產(chǎn)物的分離有一定困難,且仍有一些副產(chǎn)品。

;3.2生物可降解高分子材料開發(fā)的新方法——酶促合成

用酶促法合成生物可降解高分子材料,得益于非水酶學(xué)的發(fā)展,酶在有機(jī)介質(zhì)中表現(xiàn)出了與其在水溶液中不同的性質(zhì),并擁有了催化一些特殊反應(yīng)的能力,從而顯示出了許多水相中所沒有的特點(diǎn)。

3.3酶促合成法與化學(xué)合成法結(jié)合使用

酶促合成法具有高的位置及立體選擇性,而化學(xué)聚合則能有效的提高聚合物的分子量,因此,為了提高聚合效率,許多研究者已開始用酶促法與化學(xué)法聯(lián)合使用來合成生物可降解高分子材料新晨

4、生物可降解高分子材料的應(yīng)用

目前生物可降解高分子材料主要有兩方面的用途:(1)利用其生物可降解性,解決環(huán)境污染問題,以保證人類生存環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展。通常,對高聚物材料的處理主要有填埋、焚燒和再回收利用等3種方法,但這幾種方法都有其弊端。(2)利用其可降解性,用作生物醫(yī)用材料。目前,我國一年約生產(chǎn)3000多億片片劑與控釋膠囊劑,其中70%以上是上了包衣的表皮,其中包衣片中有80%以上是傳統(tǒng)的糖衣片,而國際上發(fā)達(dá)國家80%以上使用水溶性高分子材料作薄膜衣片,因此,我國的片劑制造水平與國際先進(jìn)水平有很大的差距。國外片劑和薄膜衣片多采用羥丙基甲纖維素,羥丙纖維素、丙烯酸樹脂、聚乙烯吡咯烷酮、醋酸纖維素、鄰苯二甲酸醋酸纖維素、羥甲基纖維素鈉、微晶纖維素、羥甲基淀粉鈉等。

參考文獻(xiàn):

第6篇:高分子材料的性能特點(diǎn)范文

第二作者:鄭曉廣;中平能化集團(tuán)研究院副院長

摘 要:本文主要介紹了高分子材料中塑料、橡膠、纖維的老化機(jī)理,并分別簡述了這三種材料的部分防老化措施。

關(guān)鍵詞:高分子材料;老化機(jī)理;防治

在高分子材料的使用過程中,由于受到熱、氧、水、光、微生物、化學(xué)介質(zhì)等環(huán)境因素的綜合作用,高分子材料的化學(xué)組成和結(jié)構(gòu)會發(fā)生一系列變化,物理性能也會相應(yīng)變壞,如發(fā)硬、發(fā)粘、變脆、變色、失去強(qiáng)度等,這些變化和現(xiàn)象稱為老化,高分子材料老化的本質(zhì)是其物理結(jié)構(gòu)或化學(xué)結(jié)構(gòu)的改變。下面主要介紹了高分子材料中塑料、橡膠、纖維的老化機(jī)理,及防老化措施。

1、高分子商品老化的機(jī)理

1.1聚烯烴類塑料商品的老化

此類塑料包括聚乙烯、聚丙烯、聚丁烯等塑料商品。這類老化又有熱氧老化和光氧老化之分。

熱氧老化的反應(yīng)機(jī)理和低分子的碳?xì)浠衔锏臒嵫趵匣姆磻?yīng)機(jī)理基本相同。其反應(yīng)具有自動催化氧化的反應(yīng)特點(diǎn),因此是屬于游離基鏈?zhǔn)椒磻?yīng)機(jī)理,即包括鏈的引發(fā)、鏈的增長、鏈的終止三個(gè)過程。

聚乙烯等高分子商品,在自然條件下,進(jìn)行儲存和在使用的過程中,都會受到大氣中各種因素的綜合作用而發(fā)生老化,這一老化過程中,光氧老化是其主要的一種老化形式。對于聚乙烯等塑料商品,由于在它們的分子結(jié)構(gòu)中,存在著容易吸收光的各種雜質(zhì),從而就引起了商品的光氧化反應(yīng)。聚烯烴類塑料商品的光氧老化反應(yīng),是由四個(gè)反應(yīng)過程來完成的。即由于含碳基的大分子鏈吸收了紫外光而引起的反應(yīng);在繼續(xù)進(jìn)行光分解反應(yīng)的過程中,產(chǎn)生了一個(gè)酮分子和一個(gè)烯烴分子;當(dāng)酮分子吸收了紫外光被激發(fā)以后,能將其能量轉(zhuǎn)移給氧分子,把氧分子激發(fā)成單線態(tài)的氧分子;單線態(tài)的氧分子能同烯烴分子發(fā)生作用,生成含有氫的過氧化物,氫過氧化物再分解為游離基而引發(fā)了聚乙烯,就出現(xiàn)性能和外觀的老化變質(zhì)現(xiàn)象。

1.2橡膠商品的老化

目前已從實(shí)踐過程中得到證實(shí),許多橡膠商品的性能變壞,一般是由于老化的原因所引起的。各種天然橡膠商品的老化機(jī)理,主要是指它們在熱和光等因素的綜合作用之下,所進(jìn)行的氧化反應(yīng)的過程。這一反應(yīng)過程的機(jī)理同聚烯烴類塑料商品的氧化反應(yīng)基本相似。在反應(yīng)過程的產(chǎn)物中,有諸多含氧基團(tuán)的各種化合物。這些含氧基,在天然橡膠進(jìn)行氧化反應(yīng)的過程中,能使其大分子的分子鏈產(chǎn)生裂解反應(yīng),同時(shí)還能使分子鏈產(chǎn)生交聯(lián)反應(yīng)。

天然橡膠在有臭氧存在和有光照的條件下,其不飽和雙鍵的丁鍵被極化,也就是講臭氧分子能同雙鍵發(fā)生作用,生成分子臭氧化合物,一般是以裂解反應(yīng)為主,所以它的老化外觀特征是使商品出現(xiàn)發(fā)粘和變軟,或商品出現(xiàn)臭氧龜裂等外觀老化現(xiàn)象。

合成橡膠商品,如丁苯、氯丁、丁睛等,一般的老化過程,主要是以交聯(lián)反應(yīng)為主,所以它的老化外觀特征是使商品出現(xiàn)變硬和發(fā)脆等現(xiàn)象。

1.3合成纖維商品的老化

根據(jù)它們所使用的原材料和加工成型的方法的不同來看,主要分為人造纖維和合成纖維兩大類。其主要品種有聚酞胺、聚醋、聚丙烯睛等合成纖維商品錦綸商品的老化機(jī)理,主要是酞胺鍵的斷裂,生成毅基和胺基游離基。胺基游離基在繼續(xù)反應(yīng)的過程中,能生成胺基、末端狡基,放出二氧化碳。這樣以來由于梭基的逐漸減少,也就是錦綸商品逐漸老化的過程。它的外觀老化特征是使錦綸商品變黃。如果環(huán)境的相對濕度高,能加速錦綸商品的光氧老化速度,即降解反應(yīng)速度;由于錦綸商品的降解反應(yīng)是熱敏性的,所以如果提高環(huán)境溫度,能加快其光氧化反應(yīng)速度,即加快了它的老化速度。

2、下面分別講述塑料、橡膠、纖維的防老化措施

2.1塑料的防老化應(yīng)從一下幾方面著手

①在樹脂合成階段,就應(yīng)盡量避免不穩(wěn)定結(jié)構(gòu)雜質(zhì)的混入。

②改進(jìn)成型工藝,因?yàn)槌尚蜁r(shí)總要與空氣接觸,受熱而塑化以便成型,但溫度太高也會促使老化,因此必須盡量控制使溫度低一些,或加入增塑劑使加工溫度降低。

③為增強(qiáng)制品的抗老化能力應(yīng)在配方中加入防老劑,可在合成時(shí)或成型配方中加入?,F(xiàn)在我們的市售樹脂往往都是加過防老劑的。如有特殊需要應(yīng)加入所需的防老劑,往往不是一種,而是數(shù)種防老劑互相配合協(xié)同作用方能取得滿意效果口防老劑的品種和用量目前主要憑經(jīng)驗(yàn),但防老劑必須有下列特性:與聚合物相溶性好;揮發(fā)性和萃取性要小;盡量不帶顏色;無毒無臭;具有化學(xué)和熱穩(wěn)定性。

④使制品與環(huán)境隔絕,如涂防護(hù)漆,鍍金屬層等,

⑤針對使用條件選用不同性能的塑料。如聚氯乙烯雖價(jià)廉,但它抵抗熱氧化和光氧化的性能較差,因而只能用于室內(nèi)導(dǎo)線的絕緣,否則會出現(xiàn)意想不到的事故。

2.2為了提高橡膠材料耐老化能力,人們多從改善橡膠材料分子結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性著眼.目前,常用的橡膠材料防老化方法大致分為三大類:①橡膠分子結(jié)構(gòu)的改性;②高分子材料的并用;③防老劑的引入。

①橡膠子結(jié)構(gòu)的改性:所謂橡膠分子結(jié)構(gòu)的改性,就是通過改變橡膠的化學(xué)結(jié)構(gòu)來提高橡膠的穩(wěn)定性.例如,絕大多數(shù)橡膠之所以比塑料更易老化,是因?yàn)橄鹉z分子中的雙鍵遇氧(或臭氧)后易于氧化而斷裂。因此,在保持橡膠彈性的前提下,降低分子鏈中的雙鍵含量,程度上可改善橡膠的穩(wěn)定性。

②高分子材料的并用:提高橡膠穩(wěn)定性,除了采用上述從結(jié)構(gòu)上降低碳鏈的不飽和度、引入剛性基團(tuán)等方法之處,還可以采用高分子材料并用的方法去實(shí)現(xiàn).它主要是根據(jù)制品工作性能及加工工藝的要求,在符合極性、相奮性等原則的條件下,將不同性質(zhì)的高分子材料通過共混、共聚和共硫等方法,獲得一種穩(wěn)定性較好的新穎的高分子材料。

③防老劑的引入:防老劑是一類能夠防護(hù)、抑制光、熱、氧、臭氧、重金屬離子等外因?qū)τ谙鹉z材料產(chǎn)生破壞的物質(zhì).在橡膠材料中添加防老劑,可以改善材料的加工性能、延長材料的貯存和使用壽命,方法簡便而效果又顯著,是當(dāng)前橡膠材料防老化的主要途徑之一。

2.3化纖類防老化

化纖類產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中防老化也主要是添加各種防老劑(又稱穩(wěn)定劑),依據(jù)防老劑在橡膠中的作用機(jī)理和功能,可分為:抗氧劑、抗臭氧劑、光穩(wěn)定劑、抗疲勞劑等類別.防老劑的選擇和使用應(yīng)當(dāng)根據(jù)纖維的性質(zhì)及其老化機(jī)理、材料或制品的使用條件,加工條件等加以綜合考慮。因此,防老劑除應(yīng)具有良好的防護(hù)效果外,還要求具備下列一些性能:與纖維有良好的相容性(或相混性);熱穩(wěn)定性好;不污染制品;無毒或低毒;化學(xué)穩(wěn)定性好;價(jià)格低廉。

還有一點(diǎn)就是化纖類商品在所處環(huán)境中的防老化,要嚴(yán)格禁止露天堆放;商品在庫內(nèi)的堆碼一般是采用行列式、圍垛式堆碼成丁字形或井字形,以利通風(fēng)散潮,;適宜溫度最高不超過35°C,適宜的相對濕度為60%一80%,最高不超過85%:每月要定期檢查一次,在檢查中要重點(diǎn)注意包裝所用的竹片,是否有蟲蛀痕跡,如果一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要立即把竹片抽出,然后打包進(jìn)行嚴(yán)格檢查和采取有效的防治措施。

3、結(jié)語

真確的認(rèn)識高分子材料的老化機(jī)理,并據(jù)此分別采用與之相適應(yīng)的防老化措施,極大的改善高分子材料的適用范圍、延長其使用年限、改善其材料性能的同時(shí),節(jié)約了新材料材料,減少了對資源的浪費(fèi)且使原有材料更好的發(fā)揮了應(yīng)有的作用。(作者單位:鄭州大學(xué)材料科學(xué)與工程學(xué)院)

參考文獻(xiàn):

第7篇:高分子材料的性能特點(diǎn)范文

1 基于工作過程教學(xué)簡介

基于工作過程的課程體系,是一種以任務(wù)為驅(qū)動,以項(xiàng)目為載體的教學(xué)模式。高等教育的人才培養(yǎng)目標(biāo)需突出學(xué)生綜合職業(yè)能力的培養(yǎng)。高校更應(yīng)該結(jié)合各類企事業(yè)單位對人才的需求,參照基于工作過程的課程體系,構(gòu)建基于工作過程的課程體系建設(shè)的改革發(fā)展之路。

目前,課程設(shè)計(jì)方法越來越被高職院校所重視。所謂工作過程,是指為完成工作任務(wù)并獲得工作成果而進(jìn)行的一個(gè)完整的工作程序,包含若干個(gè)既相對獨(dú)立又相互聯(lián)系的工作環(huán)節(jié)。由于畢業(yè)生所對應(yīng)的相關(guān)職業(yè)的工作過程特征不同,各院校的情況和辦學(xué)條件也不同,因此,引進(jìn)這種課程設(shè)計(jì)方法時(shí),在強(qiáng)調(diào)這種課程設(shè)計(jì)方法優(yōu)點(diǎn)和有利條件的同時(shí),一定要注意不同類型院校和專業(yè)存在的各自特點(diǎn)及不利因素。我院在進(jìn)幾年的課改過程中積累了一定經(jīng)驗(yàn),對課程改革有一定研究?;诠ぷ鬟^程的教學(xué),以工作過程為參照系,以完成職業(yè)工作應(yīng)具備的專業(yè)技術(shù)能力項(xiàng)目為依據(jù),針對行動順序的每一個(gè)工作環(huán)節(jié)知識、能力要求傳授相關(guān)的課程內(nèi)容,組織技能訓(xùn)練,突出學(xué)生在校學(xué)習(xí)與實(shí)際工作的一致性,實(shí)現(xiàn)理論知識與實(shí)踐技能的整合。

2 高分子材料加工專業(yè)“工作過程”內(nèi)容設(shè)計(jì)

高分子材料加工的職業(yè)能力是一種綜合能力,要求教師在教授的同時(shí)要將高分子材料常見的各種加工方法、加工手段以實(shí)踐的方式教給同學(xué),這就需要為學(xué)生模擬真實(shí)的工作情景,通過以項(xiàng)目任務(wù)為依托的教學(xué)使學(xué)生置身于真實(shí)的或模擬的學(xué)習(xí)工作世界中。在教學(xué)中,每個(gè)學(xué)生會根據(jù)自身的知識結(jié)構(gòu)與實(shí)際經(jīng)驗(yàn),會給出不同的解決任務(wù)的方案與策略,產(chǎn)生的學(xué)習(xí)效果不是唯一的,而是多樣化的。讓同學(xué)在正確認(rèn)識高分子材料結(jié)構(gòu)和組成以及合理的配方設(shè)計(jì)基礎(chǔ)上,能夠選擇合適的加工設(shè)備、加工工藝和加工方法制備高分子材料制品的過程。

教學(xué)內(nèi)容可以以實(shí)際的“工作任務(wù)”為依托項(xiàng)目。“工作內(nèi)容”的設(shè)計(jì)要結(jié)合本學(xué)科前沿研究領(lǐng)域和發(fā)展動態(tài),介紹重點(diǎn)科技成果,增加教學(xué)信息量,使課程教學(xué)內(nèi)容滿足時(shí)代的要求,使學(xué)生掌握更多、更新的專業(yè)知識。教學(xué)過程通過不同的高分子材料產(chǎn)品項(xiàng)目、確定合適的加工技術(shù)及其方法。理論教學(xué)內(nèi)容與實(shí)踐教學(xué)內(nèi)容通過項(xiàng)目或者是工作任務(wù)緊密地結(jié)合在一起。課程涉及到的高分子制品成型加工典型工作任務(wù)如下圖所示:

主要是根據(jù)制品使用需求、選擇出合適的高分子材料,并進(jìn)行合理的助劑選擇,進(jìn)行配方設(shè)計(jì),如不合適提出改性辦法等,為生產(chǎn)開發(fā)決策提供完整依據(jù)。

通過項(xiàng)目任務(wù)的實(shí)施,使學(xué)生能針對產(chǎn)品的具體要求合理的設(shè)計(jì)成型加工方案,能對所設(shè)計(jì)方案進(jìn)行合理的性能分析與測試,進(jìn)而掌握塑料、橡膠制品加工設(shè)計(jì)的原理與方法。為將來從事高分子材料、復(fù)合材料的生產(chǎn)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

通過以下項(xiàng)目:“市政用木塑復(fù)合柵欄材料的成型加工”、“冰箱抽屜專用料加工設(shè)計(jì)”、“抗沖擊阻燃電視機(jī)殼專用料成型加工”、“低成本鼠標(biāo)墊加工”、“聚乙烯發(fā)泡鞋底設(shè)計(jì)”、“霓虹燈管專用料設(shè)計(jì)”、“PP汽車保險(xiǎn)杠專用料設(shè)計(jì)”、“奧運(yùn)志愿微笑圈手環(huán)配方設(shè)計(jì)與制作”的實(shí)施,讓同學(xué)能夠通過能夠設(shè)計(jì)塑料產(chǎn)品的配方,能找出成型加工方案設(shè)計(jì)難點(diǎn),提出解決方法的能力。能夠設(shè)計(jì)橡膠產(chǎn)品的配方,能找出成型加工設(shè)計(jì)難點(diǎn),提出解決方法的能力,能夠分析測試塑料材料配方的基本性能,能夠分析測試橡膠材料的基本性能。

配合上述8個(gè)項(xiàng)目及相關(guān)拓展任務(wù)的訓(xùn)練,組織學(xué)生討論、總結(jié)、歸納如下相關(guān)知識:了解塑料的物理性能、流動特性、成型過程中的物理、化學(xué)變化情況。了解橡膠的物理性能、流動特性、成型過程中的物理、化學(xué)變化情況。掌握常用通用塑料和通用工程塑料塑料的特性、分類以及塑料配方的組成和對應(yīng)的成型加工工藝。掌握常用天然橡膠和合成橡膠的特性、分類以及橡膠配方的組成和對應(yīng)的相關(guān)成型加工。 轉(zhuǎn)貼于

通過訓(xùn)練讓同學(xué)以下能力得到提高:(1)培養(yǎng)學(xué)生自我學(xué)習(xí),尋求探索物質(zhì)之本性的興趣與能力;(2)對事物性質(zhì)的分析方法—內(nèi)外因分析法;(3)培養(yǎng)學(xué)生信息獲取的素質(zhì)與能力(圖表查閱、專利、手冊、網(wǎng)絡(luò)資源等);(4)逐步形成綜合分析問題的素質(zhì)與能力;(5)增強(qiáng)環(huán)境保護(hù)意識、經(jīng)濟(jì)意識、安全意識;(6)專業(yè)外語單詞的學(xué)習(xí)與筑固;(7)團(tuán)隊(duì)合作意識的形成。

3 “基于工作過程”教學(xué)對教師的要求

(1)專任教師實(shí)踐能力的提高。作為一線教師,在實(shí)行相關(guān)實(shí)踐教學(xué)過程中,一定要具有高分子材料加工生產(chǎn)的職業(yè)經(jīng)驗(yàn),清楚高分子加工企業(yè)的工作過程和經(jīng)營過程,只有這樣才能找出高分子材料生產(chǎn)的工作任務(wù)作為具有教育的項(xiàng)目。

(2)專業(yè)教學(xué)團(tuán)隊(duì)的建立?;诠ぷ鬟^程的教學(xué)法涉及多學(xué)科教學(xué)內(nèi)容,高分子材料加工生產(chǎn)需要有機(jī)械設(shè)備、加工工藝、原料配方、制品材料測試、產(chǎn)品檢驗(yàn)等一系列知識,因此對絕大多數(shù)教師而言,很難獨(dú)自一人很好地完成教學(xué)工作。這就要求教師具有跨學(xué)科的能力,團(tuán)隊(duì)協(xié)作的能力,不僅要嫻熟本學(xué)科的專業(yè)知識與技能,還要了解相鄰專業(yè)、相關(guān)學(xué)科及跨學(xué)科的知識與技能。

(3)學(xué)習(xí)情境設(shè)計(jì)能力的掌握。在本教學(xué)法中,學(xué)習(xí)情境的設(shè)計(jì)好壞決定了傳授知識結(jié)構(gòu)的合理性、能否激發(fā)同學(xué)學(xué)習(xí)的興趣。如何在項(xiàng)目教學(xué)中合理有效的利用學(xué)習(xí)的資源和協(xié)作學(xué)習(xí)的環(huán)境是教師最主要的工作,這要求教師熟悉項(xiàng)目內(nèi)容中所用的高分子材料的基礎(chǔ)知識,并準(zhǔn)備好項(xiàng)目開展過程中可能涉及到的有關(guān)知識。

4 結(jié)束語

在專業(yè)課程體系中,高分子成型加工是門重要的核心課程,是高分子加工專業(yè)學(xué)生必須掌握的專業(yè)知識和技能。在老師的指導(dǎo)下,用工廠的管理模式,讓學(xué)生親自動手設(shè)計(jì)和制造相關(guān)高分子產(chǎn)品,加深領(lǐng)會和掌握材料加工過程工藝設(shè)計(jì)的要點(diǎn)以及生產(chǎn)工藝與實(shí)際生產(chǎn)之間的聯(lián)系。但以往教育方式存在著一定的不足,且與當(dāng)前工廠的需求相脫節(jié),于是筆者根據(jù)自己的教學(xué)經(jīng)驗(yàn),在新的基于工作過程的教學(xué)理念指導(dǎo)下對高分子成型加工課程進(jìn)行改革,以提高學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣和求知欲望。

基金項(xiàng)目:教育部高等學(xué)校高職高?;ぜ夹g(shù)類專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會2009年度規(guī)劃課題,課題編號HJKT-2009-034Y;常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院教育研究課題《“基于工作過程的項(xiàng)目化教學(xué)方法”在高分子成型加工課程改革中的應(yīng)用》,課題編號:10JY022

參考文獻(xiàn)

[1]應(yīng)力恒.基于工作過程的課程項(xiàng)目化教學(xué)改革[J].中國職業(yè)技術(shù)教育,2008(22).

[2]虞麗娟.深化課程體系改革提高人才創(chuàng)新能力[J].中國高等教育,2008(15).

第8篇:高分子材料的性能特點(diǎn)范文

關(guān)鍵詞:微波技術(shù);高分子材料;加工

一、引言

人們的日常生活中常使用微波爐,這種電器設(shè)備具有較快的熱效率,能夠快速加熱食物,并且不會流失營養(yǎng)成分。而這種電器正是運(yùn)用了微波技術(shù),除了在食品領(lǐng)域,該項(xiàng)技術(shù)還在其他領(lǐng)域中有著廣泛的應(yīng)用,并取得了理想的效果。以高分子材料加工中對微波技術(shù)的應(yīng)用威力,相較于傳統(tǒng)加工技術(shù),微波加熱的速率更快,并且基于脈沖技術(shù)的支持,能夠?qū)崿F(xiàn)對溫度的有效控制。其次,微波加熱不會存在熱滯后反應(yīng),材料能夠直接吸收微波,不會通過容器傳導(dǎo)而導(dǎo)致能量流失;此外,微波加熱的熱梯度非常小,具有較強(qiáng)的穿透能力,加熱的均勻度也相對理想。對于高分子材料而言,通過微波技術(shù)的應(yīng)用,可以使其性能得到改善,達(dá)到理想狀態(tài)。

二、基本原理與影響因素

就本質(zhì)而言,微波加熱的特點(diǎn)就在于介電位移或材料內(nèi)部不同電荷的極化以及這種極化不具備迅速跟上交變電場的能力。在高頻條件下,與電場相比,極化具有滯后性,并且其闡述的電流與電場同相位的分量存在差別,如此一來就會使材料內(nèi)部功率散耗。

對于電場強(qiáng)度固定的電磁場而言,材料吸收的微博能與電磁輻射的頻率,材料的介電損耗與電場強(qiáng)度之間的關(guān)系可以通過下式來表示:

其中P代表單位體積材料吸收的微波功率,K為一常數(shù),f為頻率,E為電場強(qiáng)度,[ε']表示介電常數(shù),[tanδ]表示電損耗角正切。

根據(jù)(1)式,可以發(fā)現(xiàn)在電場強(qiáng)度或材料介電性質(zhì)發(fā)生變化的情況下,材料吸收的微波也隨之得到改變,然而大部分高分子材料具有非常小的介電損耗因數(shù),一般情況下微波材料能夠透過材料而不產(chǎn)生耗散。

如果加熱速率受反應(yīng)熱的影響不予考慮,那么可以用下式來表示加熱速率與材料吸收微波能量的關(guān)系:

其中[dTdt]表示加熱速率,[ρ]表示材料密度,[CV]表示材料的定容比熱。

從中不難發(fā)現(xiàn),高分子材料的介電行為在很大程度上決定了加熱速率。需要注意的是,[ε'']與溫度有著密切聯(lián)系,因此材料介電行為的函數(shù)與溫度有關(guān)。

三、微波設(shè)備

在高分子材料加工中,微波的應(yīng)用效率以及材料性能在很大程度上取決于微波設(shè)備。

現(xiàn)階段,在實(shí)驗(yàn)中有著廣泛應(yīng)用的微波設(shè)備主要為商品化的多模式微波爐。這種設(shè)備屬于多波設(shè)備,因此其溫度控制難度較大,無法獲取需要的加熱曲線,在這種設(shè)備的應(yīng)用下,產(chǎn)品性能的均勻性要求往往無法得到滿足。其次,微波行波加熱器則是基于矩形波導(dǎo)或圓波導(dǎo)產(chǎn)生行波,在設(shè)備中微波能會被物料吸收,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)加熱。對于具有較大介電損耗因數(shù)的單位長度材料而言,這種設(shè)備具有較強(qiáng)的適用性,而其他材料并不適合這一設(shè)備。從上述兩種設(shè)備的缺陷描述不難發(fā)現(xiàn),微波設(shè)備的研究與開發(fā)勢在必行。

在設(shè)備開發(fā)的過程中,微波發(fā)生器設(shè)計(jì)具有重要意義,這是提高微博能利用率的有效途徑。美國研究人員針對一種間歇加工聚合物材料的單??烧{(diào)諧振腔進(jìn)行了開發(fā),這種設(shè)備材料主要有金屬銅或鋁的圓波導(dǎo),兩端采用的金屬短路相同,具體如下圖所示。

根據(jù)上述高分子材料加工中應(yīng)用的微波設(shè)備,不難發(fā)現(xiàn)諧振腔具有更強(qiáng)的適用性,該設(shè)備能夠?qū)⑽⒉荞詈线M(jìn)材料,并且現(xiàn)階段在厚件復(fù)合材料的加工中也取得了成功。

自單??烧{(diào)諧振腔誕生之后,又有更加先進(jìn)的微波加工系統(tǒng)涌現(xiàn)出來,也就是計(jì)算機(jī)輔助微波加工系統(tǒng)與計(jì)算機(jī)控制脈沖微波加工系統(tǒng)。其中計(jì)算機(jī)控制脈沖微波加工系統(tǒng)可以基于功率輸出開關(guān)的脈沖,在選定值范圍內(nèi)控制樣品溫度,與此同時(shí),在反應(yīng)過程中,該設(shè)備還可以對介電損耗因數(shù)變化進(jìn)行檢測。

四、研究進(jìn)展及問題

總而言之,相較于傳統(tǒng)加熱,微波輻射的特點(diǎn)與優(yōu)勢非常突出,對于高分子材料加工領(lǐng)域的發(fā)展而言有著十分重要的影響與作用。再加上近年來相關(guān)研究人員圍繞微波加工材料性能展開深入研究,并構(gòu)建起聚合物結(jié)構(gòu)與微波吸收特性的關(guān)系,顯然在理論層面上為微波技術(shù)在高分子材料加工領(lǐng)域中的進(jìn)一步運(yùn)用提供了強(qiáng)有力的支持。當(dāng)然不可否認(rèn)的是,在聚合物材料加工中,微波技術(shù)的應(yīng)用依然面臨著一些困難與阻礙,例如目前相關(guān)人員并沒有全面了解微波加熱的影響因素。很多研究人員開始圍繞分子結(jié)構(gòu)與微波加工系統(tǒng)展開設(shè)計(jì),希望通過此推動微波技術(shù)的應(yīng)用與發(fā)展。在基礎(chǔ)理論知識不斷增長的背景下,相信在未來加工設(shè)計(jì)中,微波技術(shù)的經(jīng)濟(jì)效益將會得到全面提升,為工業(yè)的發(fā)展提供強(qiáng)有力的支持。此外,加工安全性、設(shè)備問題以及加工規(guī)模等也是微波技術(shù)在應(yīng)用實(shí)踐中需要考慮的問題。作為研究人員,必須圍繞這些因素予以綜合考慮,并采取相應(yīng)的改進(jìn)方法,促使高分子材料加工領(lǐng)域中微波技術(shù)的價(jià)值與作用得到充分發(fā)揮。

參考文獻(xiàn):

[1]何德林,王錫臣.微波技術(shù)在聚合反應(yīng)中的應(yīng)用研究進(jìn)展[J].高分子材料科學(xué)與工程,2001,17(1):20-25.

[2]張忠海,李建波,袁偉忠等.微波技術(shù)在生物可降解聚合物合成中的研究進(jìn)展[J].高分子通報(bào),2010,(6):47-52.

第9篇:高分子材料的性能特點(diǎn)范文

關(guān)鍵詞:脈沖激光技術(shù);高分子材料;材料加工

近年來,脈沖激光技術(shù)已經(jīng)得到了相對比較廣泛的應(yīng)用,并且該種精密的加工技術(shù)越來越受到社會與人們的關(guān)注,主要原因在于脈沖激光技術(shù)能夠在加工高分子材料的過程中得到比較高的加工精度,并且能夠進(jìn)行材料表面的加工,使得材料的表面形成多孔結(jié)構(gòu)與周期結(jié)構(gòu)等。更加能夠?qū)崿F(xiàn)對塊體材料、透明材料的內(nèi)部加工與改性等??梢哉f,脈沖激光技術(shù)比較適用于其他加工技術(shù)無法實(shí)現(xiàn)的復(fù)雜形狀元器件的加工以及高精度元器件的加工。脈沖激光技術(shù)在高分子材料加工的過程中所產(chǎn)生的瞬間功率比較大,幾乎能夠與任何材料產(chǎn)生相互的作用,本文對脈沖激光技術(shù)在高分子材料加工中的應(yīng)用進(jìn)行研究,希望能夠促使高分子材料加工更加良好的依據(jù)脈沖激光技術(shù)獲得發(fā)展。

1脈沖激光及其折射率改性

所謂脈沖主要便是指隔一段相同的是假案發(fā)出的電波、光波等機(jī)械形式。脈沖激光則主要是指脈沖工作方式的激光器發(fā)出的光脈沖,脈沖激光具有其獨(dú)特的工作必要性,其能夠進(jìn)行信號的發(fā)送并且減少熱量的產(chǎn)生。一般情況下,脈沖激光比較短,其時(shí)間幾乎已經(jīng)達(dá)到了“皮秒”的級別。脈沖激光器在工作中需要由激光泵浦源持續(xù)性的提供能量,由此方能夠長期間產(chǎn)生并且輸出脈沖激光。高分子材料加工領(lǐng)域目前對脈沖激光技術(shù)有所應(yīng)用。就高分子材料而言,其材料的折射率與其密度之間呈現(xiàn)正比關(guān)系,并且包括末端基、添加劑與雜志等化學(xué)組成、分子趨向、鏈間結(jié)合力等均與熱歷史存在關(guān)系。在高分子材料加工應(yīng)用脈沖激光技術(shù)時(shí),與其他改性技術(shù)相比較而言,脈沖激光技術(shù)能夠誘導(dǎo)高分子材料改性技術(shù)對其財(cái)力下性能產(chǎn)生最小的影響,并且脈沖激光技術(shù)能夠在高分子材料的表面將原有的化學(xué)鍵打破,并且能夠形成全新的化學(xué)鍵,以此改變高分子材料的特性。

2高分子材料加工對脈沖激光技術(shù)的應(yīng)用

2.1激光燒燭產(chǎn)生表面多孔結(jié)構(gòu)

激光燒燭產(chǎn)生表面多孔結(jié)構(gòu)能夠有效的促進(jìn)高分子材料與生物組織交界面上的細(xì)胞黏附與增殖,使得生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的眾多學(xué)者均對其予以了較高的關(guān)注。高分子材料表面的孔洞會在材料表面熱化的情況下形成,并且應(yīng)力在整個(gè)孔洞形成的過程中發(fā)揮著極為重要的作用。受應(yīng)力波的影響,高分子材料的黏度會下降,而高分子材料本身又存在著因應(yīng)力波作用而產(chǎn)生的孔洞長大的核,即自由體積孔洞,該自由體積孔洞的總體積會在溫度上升的情況隨著應(yīng)力的下降而增加。就該方面高分子材料對脈沖激光技術(shù)的應(yīng)用情況已經(jīng)有部分學(xué)者展開了研究,并且認(rèn)為在248nm的脈沖激光輻照下高分子材料膠原薄膜的鏈結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性會發(fā)生一定改變,其能夠?qū)⒃械臍滏I網(wǎng)絡(luò)打破,并且經(jīng)過紅外吸收光譜、拉曼光譜、熒光分析等發(fā)現(xiàn)高分子材料膠原主鏈的部分會出現(xiàn)光熱分解現(xiàn)象,在激光燒燭時(shí)會將光機(jī)械作為主要作用力,而后發(fā)生光化學(xué)轉(zhuǎn)變。該種狀態(tài)下生物的相容性會發(fā)生改善,即細(xì)胞黏著與細(xì)胞生長會發(fā)生改變。

2.2激光燒燭產(chǎn)生表面周期結(jié)構(gòu)

高分子材料一般不會吸收長波長激光,其只有在激光強(qiáng)度十分高的情況下方能夠有效的實(shí)現(xiàn)多光子的吸收。此時(shí)脈沖激光輻照在高分子材料表面時(shí)便會形成一定的表面周期結(jié)構(gòu),且存在波長效應(yīng),其中,長脈沖激光器只能夠形成紫外波段激光器,而超短脈沖激光器則能夠在紫外波段和紅外波段均形成激光器。激光燒燭所產(chǎn)生的高分子材料表面周期結(jié)構(gòu)一般可以向其納入到波長量級,并且在對偏振態(tài)、激光波長與入射角度等參數(shù)進(jìn)行改變的情況下,高分子材料表面結(jié)構(gòu)亦能夠發(fā)生相應(yīng)的改變。經(jīng)過對激光燒燭產(chǎn)生表面周期結(jié)構(gòu)進(jìn)行研究可以發(fā)現(xiàn),其形成的機(jī)理主要包括兩點(diǎn):①入射脈沖激光束與高分子材料的表面散射光之間能夠相互調(diào)制;②脈沖激光的強(qiáng)度調(diào)制能夠轉(zhuǎn)化成為高分子材料表面的改性結(jié)構(gòu)。在激光燒燭產(chǎn)生表面周期結(jié)構(gòu)的該兩點(diǎn)形成機(jī)理相互聯(lián)情況下,脈沖激光輻照將能夠促使高分子材料產(chǎn)生表層的熱化,繼而在溫度梯度的影響下導(dǎo)致高分子鏈不斷擴(kuò)散,最終形成表面周期結(jié)構(gòu)。

2.3塊體材料加工對脈沖激光技術(shù)的應(yīng)用

高分子材料會對不同波長的光進(jìn)行吸收,紫外脈沖激光加工需要對高分子材料的該點(diǎn)特性會產(chǎn)生依賴性。一般情況下,大部分的透明高分子材料均屬于弱吸收體,其能夠吸收的波段一般保持在193mm以下的真空紫外區(qū)。若入射的脈沖激光光子能量明顯要大于高分子材料的化學(xué)鍵能時(shí)可以將原有的化學(xué)鍵直接打破,此時(shí)高分子材料將會被離解成為單體產(chǎn)生脈沖激光燒燭,但是并不會產(chǎn)生液相,屬于典型的光化學(xué)過程,其所產(chǎn)生的熱影響亦最小。對于塊體材料加工對脈沖激光技術(shù)的應(yīng)用方面,部分學(xué)者發(fā)現(xiàn)利用飛秒激光技術(shù)進(jìn)行PCL片材的加工將能夠在加工的過程中于加工邊緣發(fā)現(xiàn)存在著熱退火形成的晶球以及快速冷卻形成的非晶組成熱影響區(qū)域。與此同時(shí),紫外波段光子能量若超過了高分子材料中大部分分子鍵能,則亦會產(chǎn)生光化學(xué)作用。

3結(jié)束語

綜上所述,脈沖激光技術(shù)加工高分子材料具有十分復(fù)雜的機(jī)理,且不同的脈沖激光加工技術(shù)會對加工工藝、加工材料等提出不同的要求,因而高分子材料的脈沖激光燒燭在各界均有著比較大的爭議性。比較典型的高分子材料在脈沖激光技術(shù)加工下的光熱與光化學(xué)特點(diǎn)有:短波長激光的光子能量比較大,能夠直接打破高分子材料的化學(xué)鍵,并且能夠?qū)Ω叻肿硬牧线M(jìn)行光化學(xué)降解。若將脈沖激光中脈沖的寬度縮短將能夠有效地提高多光子吸收截面,此時(shí)的加工效率也將能夠有效提高。鑒于此,脈沖激光能夠成為我國現(xiàn)階段以及未來工業(yè)高分子材料加工的首選技術(shù),并且在不斷地研究與探索下,脈沖激光技術(shù)將能夠進(jìn)一步的完善與應(yīng)用,推動我國社會與經(jīng)濟(jì)水平全面提升,并且提高我國在國際方面的影響力。

參考文獻(xiàn)

[1]田晗.激光技術(shù)在金屬材料加工工藝中的應(yīng)用[J].技術(shù)與市場,2016,(11):103.

[2]直妍.激光技術(shù)在材料加工中的應(yīng)用與發(fā)展趨勢[J].熱加工工藝,2014,(1):22–23.