玻璃化溫度

玻璃化溫度

玻璃化溫度:指高聚物由高彈態轉變為玻璃態的溫度,指無定型聚合物(包括結晶型聚合物中的非結晶部分)由玻璃態向高彈態或者由後者向前者的轉變溫度,是無定型聚合物大分子鏈段自由運動的最低溫度,通常用Tg表示。沒有很固定的數值,往往隨著測定的方法和條件而改變。高聚物的一種重要的工藝指標。在此溫度以上,高聚物表現出彈性;在此溫度以下,高聚物表現出脆性,在用作塑膠、橡膠、合成纖維等時必須加以考慮。如聚氯乙烯的玻璃化溫度是80℃。但是,他不是製品工作溫度的上限。比如,橡膠的工作溫度必須在玻璃化溫度以上,否則就失去高彈性。

塑膠

塑膠 是指以樹脂(或在加工過程中用單體直接聚合)為主要成分,以增塑劑填充劑、潤滑劑、著色劑等添加劑為輔助成分,在加工過程中能流動成型的材料。
塑膠為合成的高分子化合物,可以自由改變形體樣式。塑膠是利用單體原料以合成或縮合反應聚合而成的材料,由合成樹脂及填料、增塑劑、穩定劑、潤滑劑、色料等添加劑組成的,它的主要成分是合成樹脂。

特性

塑膠主要有以下特性: ①大多數塑膠質輕,化學穩定性,不會鏽蝕;②耐衝擊性好;③具有較好的透明性和耐磨耗性;④絕緣性好,導熱性低;⑤一般成型性、著色性好,加工成本低;⑥大部分塑膠耐熱性差,熱膨脹率大,易燃燒;⑦尺寸穩定性差,容易變形;⑧多數塑膠耐低溫性差,低溫下變脆;⑨容易老化;⑩某些塑膠易溶於溶劑。
塑膠可區分為熱固性熱可塑性二類,前者無法重新塑造使用,後者可一再重複生產。
塑膠高分子的結構基本有兩種類型:第一種是線型結構,具有這種結構的高分子化合物稱為線型高分子化合物;第二種是體型結構,具有這種結構的高分子化合稱為體型高分子化合物。有些高分子帶有支鏈,稱為支鏈高分子,屬於線型結構。有些高分子雖然分子間有交聯,但交聯較少,稱為網狀結構,屬於體型結構。
兩種不同的結構,表現出兩種相反的性能。線型結構(包括支鏈結構高聚物由於有獨立的分子存在,故有彈性、可塑性,在溶劑中能溶解,加熱能熔融,硬度和脆性較小的特點。體型結構高聚物由於沒有獨立的大分子存在,故沒有彈性和可塑性,不能溶解和熔融,只能溶脹,硬度和脆性較大。塑膠則兩種結構的高分子都有,由線型高分子製成的是熱塑性塑膠,由體型高分子製成的是熱固性塑膠。

玻璃化溫度

無定形或半結晶聚合物從粘流態或高彈態(橡膠態)向玻璃態轉變(或相反的轉變)稱玻璃化轉變。發生玻璃化轉變的較窄溫度範圍的近似中點稱玻璃化溫度。

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