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如何根据球晶图片来判断正负

发布时间: 2022-07-30 23:27:47

㈠ 冷却速度对结晶的影响

1、冷却速度越快,材料的过冷度也会相应的增加,可以通俗的理解为随着冷却速度的增加,材料的结晶形核过程会有相应的时间滞后性,就会造成过冷度增加。
2、随着冷却速度的增大,则晶体内形核率和长大速度都加快,加速结晶过程的进行,但当冷速达到一定值以后则结晶过程将减慢,因为这时原子的扩散能力减弱。
3、过冷度增大,δf大,结晶驱动力大,形核率和长大速度都大,且n的增加比g增加得快,提高了n与g的比值,晶粒变细,但过冷度过大,对晶粒细化不利,结晶发生困难。

㈡ 聚合物球晶一般是正球晶还是负球晶

跟聚合物的性质有关,没有特定规律,目前来看正球晶还是相对多一点的

㈢ 影响球晶生长的主要因素

影响聚合物结晶的内在因素1、高分子链的对称性:对称性好,容易结晶.例如:PTFE和PE对称性好,容易结晶,其中PE最高结晶度高达95%,当PE氯化后,破坏对称性,结晶能力大大降低.2、高分子链的规整性:一般考虑含有不对称中心
温度对结晶速率的影响:在某合适的温度结晶速率最大.因为晶核的生长速度和晶体的生长速度对温度的依赖性不同,晶核生长速度在低温快,因为高温会破坏形成的有序晶核(尤其是在均相成核中),而高温体系粘度小,链段运动快,向晶核扩散快,容易规整堆积,有利于晶体生长.加入成核剂最主要是使晶体粒度变小,提高了材料力学性能,结晶速率变快,结晶度变高,生成的聚合物更均匀,透光率增加.
1.分子链结构规整性及对称性,越简单越对称结晶速度越快,如PE,PTFE及等规PP2.结晶温度,在结晶过程中温度的微小变化会导致结晶速率的巨大变化3.成核剂:外加成核剂有利于提高结晶速度4.分子量:聚合物分子量越大链段运动性越差,结晶速度越慢5.溶剂、应力等会诱导聚合物结晶,从而在一定程度上加速结晶
1 分子链的运动能力大小.2 结晶度大小的影响.3 结晶形态的影响(例如成核剂能使球晶变为微晶).4 晶区与非晶区的分布情况(特别是相界面的影响,表面能对聚合物晶区熔点有一定影响).
聚合物结晶的影响因素可以分两部分:内部结构的规整性,以及外部的浓度、溶剂、温度等.结构越规整,越容易结晶,反之则越不容易,成为无定型聚合物.结构因素是最主要的.要减少聚合物的结晶取向,从结构来说,可以:减少分子链的对称性;减少分子链的立体规整性;降低重复单元的排列有序性,即无规共聚;减少分子链内含的氢键;提高分子链的支化度或交联度;从外部因素来看,可以:快速冷却,即淬火;注意应力的影响.如橡胶,应力条件下就快速结晶.
影响聚合物强度的因素有:高分子本身结构的影响;结晶和取向的影响;应力集中物的影响;增塑剂的影响;填料的影响;共聚和共混的影响;外力作用速度和温度的影响.聚合物的理论强度 可以这样来考虑这个问题:取出一根单个的大分子来
当温度接近熔点时球晶可以长得很大,而接近玻璃化转变温度结晶时球晶数目多而尺寸小.在实验室里为获得较大的完整晶体,常使用缓慢降低温度,减慢结晶速率的方法.通过改变温度或减少溶剂的办法,可以使某一温度下溶质微粒的结晶速
正负极对焊是串联,增大电压;并联是正极连接,负极连接,增大电流.你要增大电流,就并联吧.
结晶度用来表示聚合物中结晶区域所占的比例,聚合物结晶度变化的范围很宽,一般从30%~80%.结晶对塑料性能的影响:1)力学性能 结晶使塑料变脆(耐冲击强度下降),韧性较强,延展性较差.2) 光学性能 结晶使塑料不透明,因为晶区与非晶区的界面会发生光散射.减小球晶尺寸到一定程式度,不仅提高了塑料的强度(减小了晶间缺陷)而且提高了透明度,(当球晶尺寸小于光波长时不会产生散射).3)热性能 结晶性塑料在温度升高时不出现高弹态,温度升高至熔融温度tm 时,呈现粘流态.因此结晶性塑料的使用温度从tg (玻璃化温度)提高到tm(熔融温度).4)耐溶剂性,渗透性等得到提高,因为结晶分排列更加紧密.

㈣ 球晶的双折射的定义是什么啊

一条入射光线产生两条折射光线的现象 。将一块冰洲石(透明的方解石)放在书上看,它下面的线条都变成双影 。

光束入射到各向异性的晶体,分解为两束光而沿不同方向折射的现象。光在非均质体中传播时 ,其传播速度和折射率值随振动方向不同而改变,其折射率值不止一个;光波入射非均质体,除特殊方向以外 ,都要发生双折射,分解成振动方向互相垂直、传播速度不同、折射率不等的两种偏振光,此现象即为双折射 。

(4)如何根据球晶图片来判断正负扩展阅读

球晶的特点:

在从浓溶液中析出或熔体冷却结晶时,聚合物倾向于生成这种比单晶复杂的多晶聚集体,通常呈球形。

球晶所具有的结构特征即为球晶结构。球晶可以长得很大。对于几微米以上的球晶,用普通的偏光显微镜就可以观察其结构;对小于几微米的球晶,则用电子显微镜或小角激光光散射法进行研究。

自然光射到冰洲石上的每一点,都会在冰洲石内产生两种子波,一种是球面波;另一种是以光轴为旋转轴的旋转椭球面波。根据惠更斯原理,子波的包络面便是新的波面。