聚合物的线性粘弹区范围就变小
其熔融温度(T方面的信息。对于结晶或部分结晶的聚合物。m
可以通过控制支化度来控制产品的性能。聚合物的支化度通常可以采用拉伸以。
如奥地利安东帕有限公司的PhysicaMCR301可以配置熔体拉伸模具,实验进行分析。具有优异控制速率性能的旋转流变仪。直接测量聚合物
从而反映出样品支化度的差异。对于这种差异,拉伸性能。通常采用的旋转测试的流动曲线或者振荡的频率扫描曲线是很难分辨出来的图
6所示描述了支化聚丙烯(B-PP和高规整线性聚丙烯(H-PP差异。两种聚丙烯的熔融指数MI都是3粘度曲线也基本一致。一定的拉伸
两种聚丙烯的分子结构表现出了明显的差异。其中,应力下。支化聚丙烯(B-PP表现出了明显的支化效应和拉伸变硬(如图6a所示)而高
支化聚丙烯和线性聚丙烯的拉伸流变测试 5填料规整线性聚丙烯(H-PP拉伸粘度无明显增大(如图6b所示)图6不同拉伸速率下。
其中填料的尺寸、形态、填充量和颗粒之间的相互作用是重要的影响因素。填料往往导致熔体粘度增加影响 填料也会影响终产品的性能。
随着填充物含量的增加,或挤出胀大效应减小。从流变的观点看。聚合物的线性粘弹区范围就变小。线性粘弹区一般可用振幅或者应变扫描来
测定。6固体测试:采用温度扫描分析玻璃化转变熔点和结晶温度 通过配备合适的固体夹具配件(固体样品条夹具STBF或纤维薄膜夹具FFF
固体特性都和温度有关,流变仪可以对固体进行扭摆测试(或称“动态热机械分析DMTA 一般。对其进行测试有助于深入了解样品的
可以获取大使用温度、冲击强度、脆性和刚性等形态和使用性能。而对玻璃化转变温度(Tg和低于转变温度时的储能模量(G测量。
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聚合物的线性粘弹区范围就变小