Kristallisation von Polybuten-1 und wichtige Richtungen für die Kristalltransformation

Nach Angaben des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie hat das State Key Laboratory der Polymerphysik und -chemie wichtige Fortschritte in der Kristallisations- und Kristalltransformationsrichtung von Polybuten-1 gemacht, und kürzlich wurden Forschungsergebnisse in der internationalen Top-Zeitschrift Macromolecules veröffentlicht.

Das "Kunststoff-Gold" -Polybuten-1-Material hat gegenüber anderen Polyolefinmaterialien überlegene Vorteile in Bezug auf die Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen, Kriechen bei niedrigen Temperaturen und Spannungsrißbildungseigenschaften, ist jedoch nach der Verarbeitung der Schmelze zu einem metastabilen Kristall II geworden. Dann wandert es spontan und langsam bei Raumtemperatur in die stabile kristalline Form I. Diese Umwandlung führt zu einer Schrumpfung des Produktvolumens und einer ungleichmäßigen inneren Spannung, was die Anwendung dieses Materials stark einschränkt.

State Key Laboratory of Polymer Physik und Chemie Prof. Tür Yongfeng TF -1 eingehende Untersuchung der Kristallumwandlung Kinetik und Mechanismus der inneren Struktur von Polybuten, von Buten-1 / Schmelztemperatur und die Kristallisationstemperatur des Ethylen-Copolymers Verordnung erhielt erfolgreich eine stabile Zustand direkte Kristallisation aus der Schmelze der Form I‘. TF stufigen Glühprozeß Design, so dass die Geschwindigkeit des Kristallüberganges einen Steuerschritt wesentlich verbessert wurde, indem bei der die Glühtemperatur, das erste Mal, das Kristall Verschiebung der Keimbildungs- und Wachstumskinetik Charakterisierung erhaltenen Kristallübergang während der Keimbildung und Wachstumstemperaturabhängigkeit, wobei die optimale Keimbildungstemperatur von -10 °.] C, optimale Temperatur von 40 ℃. die Ergebnisse eine Grundlage für die Industrie Bestandszeit zu verkürzen, beschleunigen die Produktverteilung auf.

In der obigen Studie fand die Forschungsgruppe auch heraus, dass der Hauptfaktor, der eine schnelle Keimbildung bei niedrigen Temperaturen fördert, die von den interkristallinen Kontaktmolekülen übertragene Eigenspannung ist, die von der relativ großen Schrumpfung amorpher Bereiche während des Abkühlens herrührt. Bereitstellung theoretischer Anleitungen für Produktdesign und Materialauswahl in der Industrie.

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