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高分子材料成分測試原理及應用

高分子材料的結構決定其性能,對結構的控制和改性,可獲得不同特性的高分子材料;接下來讓中科檢測小編為大家詳細介紹下高分子材料成分測試原理及應用。

產品型號:中科檢測

更新時間:2023-09-04

    高分子材料的結構決定其性能,對結構的控制和改性,可獲得不同特性的高分子材料。為了了解購入原料的成分或反推市場材料的配方,不少改性工廠的研發實驗室都需要對高分子材料成分進行分析。


    對于復雜材料的成分分析主要是采用微譜分析的方法,通過微觀譜圖對未知成分進行分析的技術方法,運用GPC、XRD、紅外、質譜等實驗,經過評估、前處理、儀器分析、譜圖庫匹配、逆向分析的五大步驟,可以得到一些準確的譜圖信息。這些信息與豐富的開發經驗相結合,能夠幫助研發人員還原塑料配方的成分。


    接下來讓中科檢測小編為大家詳細介紹下高分子材料成分測試原理及應用


    高分子材料成分測試原理及應用


    1、GPC——分子量及其分布


    基本原理:


    GPC是一種特殊的液相色譜,所用儀器實際上就是一臺高效液相色譜(HPLC)儀,主要配置有輸液泵、進樣器、色譜柱、濃度檢測器和計算機數據處理系統。


    該實驗方法主要用于聚合物領域,以有機溶劑為流動相(氯仿,THF,DMF),常用固定相填料有苯乙烯-二乙烯基苯共聚物等。


    與HPLC至明顯的差別在于,二者所用色譜柱的種類(性質)不同:HPLC根據被分離物質中各種分子與色譜柱中的填料之間的親和力而得到分離,GPC的分離則是體積排除機理起主要作用。


    當被分析的樣品通過輸液泵隨著流動相以恒定的流量進入色譜柱后,體積比凝膠孔穴尺寸大的高分子不能滲透到凝膠孔穴中而受到排斥,只能從凝膠粒間流過,最先流出色譜柱,即其淋出體積(或時間)最小;中等體積的高分子可以滲透到凝膠的一些大孔中而不能進入小孔,比體積大的高分子流出色譜柱的時間稍后、淋出體積稍大;體積比凝膠孔穴尺寸小得多的高分子能全部滲透到凝膠孔穴中,最后流出色譜柱、淋出體積最大。


    因此,聚合物的淋出體積與高分子的體積即分子量的大小有關,分子量越大,淋出體積越小。分離后的高分子按分子量從大到小被連續的淋洗出色譜柱并進入濃度檢測器。


    2、紅外光譜——官能團、化學組成


    基本原理:


    光譜分析是一種根據物質的光譜來鑒別物質及確定它的化學組成,結構或者相對含量的方法。按照分析原理,光譜技術主要分為吸收光譜,發射光譜和散射光譜三種;按照被測位置的形態來分類,光譜技術主要有原子光譜和分子光譜兩種。紅外光譜屬于分子光譜,有紅外發射和紅外吸收光譜兩種,常用的一般為紅外吸收光譜。


    在高分子材料研究中的應用:


    1)聚合物的分析與鑒別


    聚合物的種類繁雜,譜圖復雜。不同的物質,其結構不一樣,對應的圖譜也不同,因此可以根據分析結果與標準譜圖進行對比才能得到最終結果。


    2)聚合物結晶度的測量


    由于全結晶聚合物的樣品很難獲得,因此不能僅用紅外吸收光譜獨立測量結晶度的絕對量,需要聯合其他測試方法的結果。


    例如X射線衍射法、密度法、DSC法、核磁共振NMR吸收法等。


    3、紫外光譜——鑒別、雜質檢查和定量測定


    基本原理:


    光照射樣品分子或原子時,外層電子吸收一定波長紫外光,由基態躍遷至激發態而產生的光譜。紫外光波長范圍是10-400nm。波長在10-200nm范圍內的稱為遠紫外光,波長在200-400nm的為近紫外光。對于物質結構表征主要在紫外可見波長范圍,即200-800nm。


    1)定性分析:


    尤其適用于共軛體系的鑒定,推斷未知物的骨架結構,還可以與紅外光譜、核磁共振波譜法等配合進行定性鑒定和結構分析。比較吸收光譜曲線與最大吸收波長的關系,進行定性測試。


    2)定量分析:


    根據Lambert-Beer定律,一定波長處被測定物質的吸光度與物質的溶度呈線性關系。通過測定溶液對一定波長入射光的吸光度求出該物質在溶液中的濃度和含量。


    4、質譜測試


    基本原理:


    質譜是指廣泛應用于各個學科領域中通過制備、分離、檢測氣相離子來鑒定化合物的一種專門技術。質譜法在一次分析中可提供豐富的結構信息,將分離技術與質譜法相結合是分離科學方法中的一項突破性進展。在眾多的分析測試方法中,質譜學方法被認為是一種同時具備高特異性和高靈敏度且得到了廣泛應用的普適性方法。質譜是提供有機化合物分子量與化學式的方便與可靠方法,也是鑒別有機化合物的重要手段。


    試樣氣化后,氣體分子進入電離室。電離室的一端安有陰極燈絲,燈絲通電后產生電子束。分子在電子束沖擊下,失去電子,解離成離子和進一步被打碎為不同質量數的帶電荷碎片離子,這樣的離子源是質譜儀至常用的,稱為“電子轟擊離子源"。


    在高分子材料中的應用:


    1.高分子材料的單體、中間體以及添加劑的分析。


    可以確定該未知物分子含有1個羧基和1個甲基,其余部分只能是-CO2或者-C3H4。不過后者的可能性更大些。


    2.聚合物的表征。


    每個高分子化合物都具有不同的分子式和分子結構,質譜圖就像是高分子材料的身份。根據其質譜圖,可以確定是哪種高分子材料。


高分子材料檢測.jpg


    5、X射線衍射(XRD)——確定高分子結晶性能


    基本原理:


    X射線是一種波長很短(約為10-8~10-12米),介于紫外線和伽馬射線之間的電磁輻射。由德國物理學家倫琴于1895年發現。X射線能夠穿透一定厚度的物質,并能使熒光物質發光、照相膠乳感光、氣體電離。


    XRD的應用:


    此次將著重介紹XRD在高分子結晶度的應用或者計算。


    6、小角X射線散射(SAXS)——晶體在原子尺寸上的排列


    基本原理:


    晶體中的原子在射入晶體的X射線的作用下被迫強制振動,形成一個新的X射線源發射次生X射線。


    如果被照射試樣具有不同電子密度的非周期性結構,則次生X射線不會發生干涉現象,該現象被稱為漫射X射線衍射。X射線散射需要在小角度范圍內測定,因此又被稱為小角X射線散射。


    試樣制備要求:


    ①塊狀試樣:塊狀試樣太厚,光束無法通過,因此必須減薄;


    ②薄膜試樣:如薄膜試樣厚度不夠,可以用幾片相同的試樣疊加在一起測試;


    ③粉末試樣:粉末試樣應研磨成無顆粒感,測試時,需用非常薄的鋁箔(載體)包住,或把粉末均勻攪拌在火棉膠中,制成合適厚度的片狀試樣;


    ④纖維試樣:對于纖維狀試樣,應盡可能剪碎,如同粉末試樣那樣制備;


    ⑤顆粒狀試樣:對于無法研磨的粗顆粒狀試樣是比較麻煩的。一個方法是將顆粒盡可能切割成相同厚度的薄片,然后整齊的平鋪在膠帶上;另一個方法是將顆粒熔融或溶解,制成片狀試樣,但前提是不能破壞試樣原有的結構;


    ⑥液體試樣:溶液試樣須注入毛細管中測試。制備溶液時,需注意:1、溶質在溶劑中全溶解,即無沉淀。2、溶質與溶劑的電子密度差盡可能大。


    在高分子材料中的應用:


    在天然的和人工合成的高聚物中,普遍存在小角X射線散射現象,并有許多不同的特征。小角X射線散射在高分子中的應用主要包括以下幾個方面:


    ①通過Guinier散射測定高分子膠中膠粒的形狀、粒度以及粒度分布等;


    ②通過Guinier散射研究結晶高分子中的晶粒、共混高分子中的微區(包括分散相和連續相)、高分子中的空洞和裂紋形狀、尺寸及分布等;


    ③通過長周期的測定研究高分子體系中片晶的取向、厚度、結晶百分數以及非晶層的厚度等;


    ④高分子體系中的分子運動和相變;


    ⑤通過Porod-Debye相關函數法研究高分子多相體系的相關長度、界面層厚度和總表面積等;


    ⑥通過絕對強度的測量,測定高分子的分子量。


    高分子材料成分測試單位


    國科控股旗下第三方檢測單位——中科檢測通過精密測試儀器,為高分子材料行業、企業及相關產品提供分析檢測服務,進行材料的定性定量分析、組織結構分析、化學成分分析、表面及微區的形貌、力學性質及物化性能等多項測試。


    中科檢測是國家認可的第三方檢測機構,是通過國家認證認可監督管理委員會資質認定(CMA)和中國合格評定國家認可委員會(CNAS)認可的。可根據檢測和分析結果,出具的國家認可的檢測和分析報告!


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