聚合物的热重分析实验报告
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聚合物熔融指数的测定实验报告
实验二 聚合物熔融指数的测定
一、概述
热塑性塑料的流动性测定指的是在拟定温度条件下,被测高聚物在高温加热炉内城完全熔融状态,在拟定砝码负荷下,通过一定直径的小孔进行挤出实验的工艺过程。流动速率可以用来表征高分子材料在熔融状态的流动性、粘度等重要物理性能。 本实验的目的是:要求学生能够理解熔体流动速率仪基本工作原理;掌握流动速率计算方法;熟悉流动速率仪操作方法、应用范围及注意事项。
二、原料及主要仪器设备
1、原料:LDPE或PS或ABS 2、主要仪器设备
(1) XNR – 400 A熔体流动速率仪 1 台 (2)配套工具 1套 (3)天平 1台 (4)真空干燥箱或红外灯干燥箱 1台
三、实验步骤及操作方法
1、实验前务必参考该仪器使用说明。
2、根据待测物料性质拟定测定温度、负荷等参数。本实验温度、负荷的选择原则是测试温度必须高于所测材料的流动温
热重分析实验报告
热重分析法研究材料组成
一、实验目的
1、了解热重分析仪的原理 2、通过实验,学会热重曲线的分析 二、实验原理
热重分析法(TG)是在程序控制温度的条件下测量物质的质量与温度关系的一种技术。热重分析仪主要由炉子、程序控温系统、记录系统等几个部分构成。通过分析热重曲线,我们可以知道样品及其可能产生的中间产物的组成、热稳定性、热分解情况及生成的产物等与质量相联系的信息。
从热重法可以派生出微商热重法,也称导数热重法,它是记录TG曲线对温度或时间的一阶导数的一种技术。实验得到的结果是微商热重曲线,即DTG曲线,以质量变化率为纵坐标,自上而下表示减少;横坐标为温度或时间,从左往右表示增加。DTG曲线的特点是,它能精确反映出每个失重阶段的起始反应温度,最大反应速率温度和反应终止温度;DTG曲线上各峰的面积与TG曲线上对应的样品失重量成正比;当TG曲线对某些受热过程出现的台阶不明显时,利用DTG曲线能明显的区分开来。
热重法的主要特点,是定量性强,能准确地测量物质的质量变化及变化的速率。根据这一特点,可以说,只要物质受热时发生质量的变化,都可以用热重法来研究。 三、仪器和试剂
热失重分析仪TG209F1 德国NETZSCH公司 试样(
聚合物报告
油田化学工程与应用
——聚合物驱数模
第1章 聚合物驱调研
第1章 聚合物驱调研
石油是我国重要的能源和化工基础原料,以目前的技术水平看,以聚合物驱油为核心的三次采油将成为普遍工业应用的油田主导开发方式,并步入快速发展的新时期。由于低品味储量的动用,使驱油用聚合物的发展出现了新情况、新问题,同时也对其研发应用提出了新的要求,其中主要是面对占资源总量过半的II、III类油藏的开采问题。目前II、III类油藏资源地层温度在70~95℃,地层矿化度在10000~30000mg/L,二价离子800mg/L,常用的水解聚丙烯酰胺(HPAM)在该条件下会出现严重的热降解、水解度增加、遇高价离子结合析出等问题,增粘效果变差。因此,适用于温度90℃,矿化度30000mg/L,二价离子800mg/L油藏条件下能满足粘度要求,并且性价比高,溶解性、稳定性、驱油性能好的产品,即耐温抗盐聚合物是国际上该领域科研机构的主要科研方向。
1.1 国外驱油用聚合物的发展
由于经济政策和自然资源的原因,国外对聚合物驱油做了细致的理论及实验研究,但未作为三次采油的主要作业手段。驱油用聚合物的理论自80年代成熟以来,并未有较大突破,而其发展主要受限于成本因素。理论上,在油气开采
实验报告一-热重分析
南昌大学实验报告
学生姓名: 学 号: 专业班级: 实验类型:■ 演示 □ 验证 □ 综合 □ 设计 □ 创新 实验日期: 实验成绩:
实验一 热重分析
一、实验目的
1. 了解热重分析的仪器装置及实验技术。 2. 测绘矿物的热重曲线,解释曲线变化的原因。
二、实验基本原理
物质受热时,发生化学反应,质量也就随之改变,测定物质质量的变化就可研究其变化过程。热重法(TG)是在程序控制温度下,测量物质质量与温度关系的一种技术。热重法实验得到的曲线称为热重曲线(即TG曲线)。TG曲线以质量作纵坐标,从上向下表示质量减少;以温度(或时间)为横坐标,自左至右表示温度(或时间)增加。
热重法的主要特点是定量性强,能准确地测量物质的变化及变化的速率。热重法的实验结果与实验条件有关。但在相同的实验条件下,同种样品的热重数据是重现的。
1/万电子天平温度控制器管式电阻炉温控热电偶
图1 热重分析原理图 图2 TG曲线
三、主要仪器设备及耗材
主要设
实验报告一-热重分析
南昌大学实验报告
学生姓名: 学 号: 专业班级: 实验类型:■ 演示 □ 验证 □ 综合 □ 设计 □ 创新 实验日期: 实验成绩:
实验一 热重分析
一、实验目的
1. 了解热重分析的仪器装置及实验技术。 2. 测绘矿物的热重曲线,解释曲线变化的原因。
二、实验基本原理
物质受热时,发生化学反应,质量也就随之改变,测定物质质量的变化就可研究其变化过程。热重法(TG)是在程序控制温度下,测量物质质量与温度关系的一种技术。热重法实验得到的曲线称为热重曲线(即TG曲线)。TG曲线以质量作纵坐标,从上向下表示质量减少;以温度(或时间)为横坐标,自左至右表示温度(或时间)增加。
热重法的主要特点是定量性强,能准确地测量物质的变化及变化的速率。热重法的实验结果与实验条件有关。但在相同的实验条件下,同种样品的热重数据是重现的。
1/万电子天平温度控制器管式电阻炉温控热电偶
图1 热重分析原理图 图2 TG曲线
三、主要仪器设备及耗材
主要设
聚合物的热谱分析—差示扫描量热法 - 图文
《 — 高分子物理—》
实 验 指 导 书
××× 编 写
适用专业:
年 月
厦门理工学院_____院(系)
1
实验指导书前言内容要求
前 言
本课程的基本内容介绍,通过学习学生需要掌握的基本知识。 为了使学生更好地理解和深刻地把握这些知识,并在此基础上,训练和培养哪些方面的技能,设置的具体实验项目,其中哪几项实验为综合性、设计性实验。
各项实验主要了解、掌握的具体知识,训练及培养的技能。 本指导书的特点。 对不同专业选修情况说明。
2
具体项目指导书格式与基本内容要求
实验__:聚合物的热谱分析—差示扫描量热法
实验学时:
实验类型:(演示、验证、综合、设计研究) 实验要求:(必修、选修) 一、实验目的
1.了解差示扫描量热法的原理,通过差示扫描量仪测定聚合物的加热及冷却谱图。 2.掌握应用DSC 测定聚合物的Tg、Tc、Tm、?H及结晶度的方法。 二、实验内容
差示扫描量热法(differential scanning calorimetry,DSC),一种热分析法。在程序控制温度下,测量输入到试样和参比物的功率差(如以热的形式)与温度的关系。差示扫描量热仪记录到的曲
聚合物成型加工基础案例分析设计报告
聚合物成型加工基础 案例分析设计报告
案例:牙刷
组长:杨明锡1143001099
组员:胡益民1142042037、邓杰1143001033、邱华晔1143001019、杨帅1143001090、张赛1143001082、孙得发1143001049、李战1143001073、李刚1143001065、刘志玺1143001106、李正坤1143001096、李小东1143001132
1
目录
摘要????????????????????3
外包装???????????????????3
内包装???????????????????6
牙刷柄???????????????????10
牙刷毛???????????????????16
产品的组装?????????????????20
整体经济性分析???????????????20
组员分工??????????????????21
结语????????????????????21
2
摘要
牙刷是用于清洁牙齿的一种刷子。一般刷牙时都会在牙刷上加上牙膏清洁牙齿。日常生活中离不开牙刷的使用,那么一把完整的牙刷包括它的内外包装究竟是如何从原材料树脂加工成型到成品的
高分子近代测试 聚合物测试考试 热分析部分
1
热分析
1、下图为某一复合材料的热失重曲线,请从图中指出该复合材料的主要配方组成。
答:上图表明挥发物(增塑剂)的质量分数为19.8%,聚合物的质量分数为43.3%,炭黑为34.5%,灰分为2.4%。
2简要说明TG.DTG.DTA.DSC的原理,在他们的热谱中,纵坐标和横坐标各代表什么?
答:TG:热重分析法为使样品处于一定的温度程序(升/降/恒温)控制下,观察样品的质量随温度或时间的变化过程。热谱中纵坐标为质量保持率,横坐标为时间或温度。
DTG:微商热重法是TG对温度或时间的一阶导数。热谱图中纵坐标为质量变化率,横坐标为温度或时间。
DTA:热差分析法是把试样和参考试样同置于相同的加热或冷却的条件下,观察随温度或时间变化,它们之间的温差与温度间的关系的一种技术。其纵坐标为样品与参考试样的温差,横坐标为温度或时间。
DSC:差示扫描量热法是使试样与参考试样绝热分离,分别输入能量,测量使两者温差为0时需的能量差△E与温度的关系。纵坐标代表能量差△W或功率变化率dw/dt和热焓变化率dH/dt,横坐标为温差△T
2
热分析
3应用DTA或DSC如何测定高分子材料的玻璃化转变温度Tg。
答:聚合物随温度升高,当达到Tg时在DTA或DSC
热分析实验报告
热分析实验报告
一、实验目的
1、理论上探讨物理变化或化学变化的机理 2、在生产上提供反应器设计参数 二、实验原理
DSC就是测量在程序控制温度下,输入到试样和参比物之间的功率差(dH/dt)与温度(T)的关系的一种技术。该热流差能反映样品随温度或时间变化所发生的焓变:样品吸收能量时,焓变为吸热;当样品释放能量时,焓变为放热。 DSC测量样品吸热和放热与温度或时间的关系
吸热 热流入样品,即样品吸收外界热量,为负值。 放热 热流出样品,即样品对外界放出热量,为正值 DSC的基本原理 热流型
在给予样品和参比品相同的功率下,测定样品和参比品两端的温差?T,然后根据热流方程,将?T(温差)换算成?Q(热量差)作为信号的输出。 功率补偿型
在样品和参比品始终保持相同温度的条件下,测定为满足此条件样品和参比品两端所需的能量差,并直接作为信号?Q(热量差)输出。 调制热流型
在传统热流型DSC线性变温基础上,叠加一个正弦震荡温度程序,最后效果是可随热容变化同时测量热流量,利用傅立叶变换将热流量即时分解成热容成分动力学成分。
DSC与DTA测定原理的不同
DSC是在控制温度变化情况下,以温度(或时间)为横坐标,以样品与参比物间温差为零所需供给的热量为纵坐
特殊方式的聚合物交联
交联或者固化是连结聚合物的独立大分子并形成由物理或者化学方法得到的一种三维结构。下面的“聚合物-交联-举例”图系统介绍了三个形成三维网络结构的连结大分子分子排列例子:
可以在两个主链之间直接连接; 或者通过中间组分、交联剂等组成的间接路径,分别连叉接到两个主链上;也可通过中间组分、交联剂等组成的间接路径,分别连接到悬挂的化学基团(交联点)上。
过氧化物或电子束照射常被用来进行直接交联。交联剂是通用的并且有不同的系列,其中包括聚氨酯用的异腈酸酯、聚乙烯用的硅烷,特种弹性体用的树脂或胺类……等等。
总的来说,处理方法可以分成以下几类:
化学反应涉及:添加交联剂、成型生
成的热量可能促进反应、挤出、烘烤、高压、盐浴、流化床、微波…...
辐射处理:电子束、紫外线、伽马射线、激光烧结…… 常规交联使用情况概述
环氧树脂可以通过基于酸类、胺类、氨基树脂、异氰酸酯、酚醛树脂等,进行冷,热固化体系交联;
氨基树脂可以通过基于异氰酸酯、羧酸或酐类、环氧树脂、酚醛树脂等,进行冷,热固化体系交联;
酚醛树脂可以通过基于酸类、环氧树脂和异氰酸酯等,进行冷&热固化体系交联; 醇酸树脂可以通过基于酸类、胺类、氨基树脂、异氰酸酯、酚醛树脂、过氧