【摘 要】
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高分子结构与力学性能关系研究对于学术界和工业领域都具有重要价值,虽然结晶性高分子结构变形和球晶变形机理被广泛研究,但还缺乏定量化的描述,等规聚丙烯(iPP)是广泛应用的结
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高分子结构与力学性能关系研究对于学术界和工业领域都具有重要价值,虽然结晶性高分子结构变形和球晶变形机理被广泛研究,但还缺乏定量化的描述,等规聚丙烯(iPP)是广泛应用的结晶性高分子,α晶型的球晶具有复杂的“交叉投影”结构,即子母晶结构。在拉伸过程中,球晶中子母晶独自的变形过程还不清楚。
本课题用显微红外技术原位研究了单个iPP球晶在拉仲过程中的变形过程。首先,我们研制了与显微红外光谱仪和同步辐射微焦点X射线衍射方法联用的微型拉伸装置,装置采用了高精密的maxon电机驱动,具有准静态的拉伸速率。实验采用淬冷的70μm厚的iPP薄膜作为模型材料,在拉伸过程中用显微红外采集球晶区域的红外谱图,利用998cm-1和1153cm-1分别代表晶体和无定形的吸收,积分获得偏振光平行和垂直于拉伸方向的强度分布,再通过二向色性方法计算了晶体和无定形的取向分布。分析得到赤道(平行拉伸方向)区域的子晶首先朝拉伸方向有微弱的旋转取向,而母晶没有发生取向,垂直拉伸区域的子母晶都未取向,母晶间距可能增大;拉伸过程中赤道区域的晶体取向演化表明球晶可划分为三个不同的力学区域,并与利用998cm-1除998cm-1与1153cm-1之和的比值代表的结晶度分布相吻合,该结果可能为计算机模拟提供了更加真实的力学模型,并证明了显微红外技术是一种研究高分子材料结构与力学性能的有效方法。
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