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2025-01-21 09:35:37聚合物分析
聚合物分析是研究聚合物材料結構與性能關系的重要方法。它通過多種技術手段,如凝膠滲透色譜(GPC)分析分子量分布,核磁共振(NMR)確定化學結構,紅外光譜(IR)鑒別官能團,以及差示掃描量熱法(DSC)和熱重分析(TGA)研究熱性能等。這些分析能夠深入了解聚合物的合成質量、加工性能及應用特性,為聚合物材料的研發、生產及應用提供科學依據。聚合物分析在材料科學、化學工程及眾多工業領域均發揮著關鍵作用。

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2023-06-15 10:41:04乳液聚合不同工藝及其對聚合物性能影響分析
HS-DSC-101差示掃描量熱儀是一種測量參比端與樣品端的熱流差與溫度參數關系的熱分析儀器,主要應用于測量物質加熱或冷卻過程中的各種特征參數:玻璃化轉變溫度Tg、氧化誘導期OIT、熔融溫度、結晶溫度、比熱容及熱焓等.乳液聚合不同工藝及其對聚合物性能影響分析【武漢理工大學化學化工與生命科學學院 呂 彬,葉藍琳,陳黃津子,陳 濤,朱 巖】乳液聚合不同工藝及其對聚合物性能影響分析乳液聚合不同工藝及其對聚合物性能影響分析上海和晟 HS-DSC-101 差示掃描量熱儀
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2023-01-13 17:36:33強文推薦 | 動態力學分析如何支持可持續聚合物開發
引言動態力學分析 (DMA) 是一種測量材料在受到動態或循環力時的響應的技術。通常情況下,動態力學分析包括觀察材料處于小幅振蕩負荷下時的彈性和粘性反應,探測分子結構對擾動的響應。其他變量,如溫度、時間和頻率作為測試的一部分可以被改變,以表征材料在不同環境條件下的表現。 動態力學分析方法是設計和開發材料(包括可持續聚合物)的關鍵部分。在這一應用中,動態力學分析用來測量重要的特性,如玻璃化轉變和熔化溫度,以及這類材料的固化和老化行為。 這些特性對所有類型的聚合物的行為都至關重要。例如,結晶度影響材料的剛度,以及剛度如何隨溫度的變化而變化。了解玻璃化轉變行為可以揭示聚合物共混物是否可混溶。在可持續聚合物開發中,這些都是至關重要的測試,可確保起始材料和最 終產品的一致性,并滿足最 終使用的性能預期,特別是在與更傳統的聚合物進行基準比較時。DMA 測量應對可持續聚合物挑戰對于可持續聚合物,最 大的挑戰之一是確定消費后回收材料與傳統的原生樹脂在物理特性上有何不同。動態力學分析可以通過篩選和了解此類材料的行為和特性來幫助應對這一挑戰。反過來,這些結果可以預測使用回收材料對產品性能的任何不利影響,從而改進新的可再生或可生物降解聚合物候選材料的設計。 動態力學分析通常涉及對樣品施加某種類型的應力,然后使用某種類型的力傳感器或位移測量來跟蹤樣品的變化。首先將樣品夾在儀器中。然后,施加具有周期性的力,通常由某種類型的驅動電機來完成。動態力學分析儀可以用來表征各種樣品特性,包括玻璃轉化溫度和材料硬度。 根據待測樣品的類型來選擇合適的動態力學分析儀。測量條件最 好能反映出樣品在實際應用范圍中可能經歷的條件與參數。聚合物制造商使用DMA來確認他們的材料符合應用范圍內的任何不同要求,以確保安全性和所需的性能。 還需要考慮儀器上的夾具類型。一些夾具被優化用于固體,或者可以加熱以在不同溫度下進行測量。TA 的動態力學分析儀TA提供的一系列適用于不同測量手段和不同種類聚合物材料的儀器,包括DMA 850、Electroforce DMA 3200和3550。這些儀器的設計考慮到了易用性,并可直接集成到現有的工作流程和工藝中。每臺儀器都得益于TA儀器的專 利技術,可以對樣品進行定位和施力,這是史 無前例的。 Electroforce DMA 3200擁有最 大500N的力,加速度可達80g,是最苛刻的動態力學分析測試的理想選擇。Electroforce 3550型號在類似的大范圍內非常適合許多機械疲勞和動態特性測試。DMA 850是各種動態力學分析測試的理想工具,采用空氣軸承和光學編碼器技術來獲得最 精確的力靈敏度和位移分辨率。
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2023-06-08 19:51:36聚合物填充體系的界面作用
聚合物填充體系的界面作用一、聚合物填充體系的界面作用概述聚合物填充體系是一種由多種聚合物材料混合而成,可以形成高強度、低密度、耐腐蝕、耐熱和抗磨損的復合材料。而這些性能的關鍵之一是聚合物填充體系的界面作用。界面是指不同物質之間的分界面或接觸面。在聚合物填充體系中,不同材料之間的界面非常重要,因為它們決定了復合材料的終-極性能。二、聚合物填充體系的界面作用的影響首先,聚合物填充體系的界面作用影響著強度。這是因為不同材料的化學性質和物理性質會有所不同,它們之間的接觸面可能存在著較大的形變、拒水性、表面能等差異。如果界面作用不足,會對復合材料的強度產生負面影響。其次,聚合物填充體系的界面作用影響著耐腐蝕性。界面作用的存在可以減少復合材料中不同材料之間的裂痕和微小缺陷,從而降低腐蝕物進入復合材料內部的風險,并能在一定程度上保護填充體系不被外部環境的損傷影響。此外,聚合物填充體系的界面作用還影響著復合材料的熱分解溫度。由于復合材料通常由多種材料混合而成,不同物質之間的界面會影響到分子鏈的熱行為和分解溫度。如果界面作用足夠強,則分子鏈之間的相互作用較強,導致復合材料的分解溫度會升高。聚合物填充體系的界面作用是復合材料中一個非常關鍵的環節。只有充分理解了材料之間的界面,才能夠有效地設計出高性能、高強度的表面復合材料,為各行業提供更穩定、可靠的產品。三、低場核磁研究聚合物填充體系的界面作用紐邁VTMR20-010V-I小核磁(臺式核磁)可以提供全面的科研解決方案,適用對象涵蓋從橡膠等彈性體材料到生物領域的膜材料和納米材料等多種物質。可以利用紐邁VTMR20-010V-I小核磁(臺式核磁)研究共聚物界面相容性。小核磁(臺式核磁)不僅僅提供單個的檢測值,無損、快速、便捷的分析過程為工藝改進、過程研究等提供全程、長時間的在線監測。以下為用小核磁(臺式核磁)研究共聚物界面相容性的部分相關案例
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2022-09-10 14:34:26分析與表征:新型聚合物遞送載體有望解決后眼部給藥的遞送難題
分析與表征:新型聚合物遞送載體有望解決后眼部給藥的遞送難題Intravitreal Polymeric Nanocarriers with Long Ocular Retention and Targeted Delivery to the Retina and Optic Nerve Head Region視網膜等后眼部組織在許多嚴重的眼部疾病中會受到影響,由于眼部結構是非常復雜的,所以是否可以成功地將治 療藥物遞送至視網膜等后眼部組織具有極大的挑戰性,其中玻璃體腔內注射法是常用方式之一,但該方式需要延長注射的間隔時間。研究人員使用聚乙二醇、聚己內酯和碳酸三亞甲基酯合成三嵌段共聚物,并使用1H-NMR和凝膠滲透色譜法GPC對聚合物的結構進行表征。研究表明:該聚合物可自組裝成聚合物泡囊和聚合物膠束。通過動態光散射DLS對其尺寸進行表征,平均直徑分別約為100nm和30–50nm。基于單顆粒追蹤和非對稱流場分離技術,聚合物膠束和聚合物泡囊在玻璃體中可擴散且穩定存在。在Alamar Blue測定中,這些材料在人工培養的人臍靜脈內皮細胞中均未顯示細胞毒性,使用體內熒光光度法評估玻璃體內納米載體在兔體內的藥代動力學,聚合物泡囊(100nm)和膠束(30nm)的半衰期分別為11.4-32.7天和4.3-9.5天,聚合物泡囊和聚合物膠束的玻璃體內清除值分別為1.7–8.7μL/h和3.6–5.4μL/h。顆粒在兔玻璃體中的表觀體積分布對于聚合物膠束為0.6-1.3ml,對于聚合物泡囊為1.9-3.4ml。給藥至少92天后仍可在玻璃體中發現聚合物泡囊,此外,眼底成像顯示,聚合物泡囊聚集在視神經附近,并且在注射后111天仍然存留在那里。因此聚合物泡囊用于后眼部進行可控和特定位點的藥物遞送是一種十分具有發展前景的技術。
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2021-04-06 14:17:53涂料和聚合物基底的粘結穩定性分析
涂料和聚合物保證良好粘結的前提是涂料和聚合物之間的潤濕狀態,使涂料和聚合物充分靠近,并通過各種分子間力的相互作用粘附在一起。從吸附理論來分析,涂料和聚合物的極性比例越匹配,粘附功越大,界面張力越低,對形成有效和高性能的粘結越有利。涂料和聚合物界面體系,除了兩相間的粘附作用外,還受到環境介質特別是水分的影響,水對聚合物表面的吸附作用有可能取代涂料對聚合物的吸附,即對涂料產生解吸附作用,降低甚至破壞涂料和聚合物的界面粘結狀態,影響涂層的長期穩定性。將聚合物表面涂層長時間暴露在水中,應力和應變致使表面產生微裂紋,水就有可能與相接觸,使涂層脫落。水,涂層和聚合物表面的競爭,取決于水和聚合物表面的界面張力與涂層和聚合物的界面張力大小和比率。即,涂層和聚合物的界面張力應盡可能的小,比率要盡量大,才能阻止水將涂層從聚合物上替換下來,保持涂層的持久。通過ADVANCE軟件的粘附分析,可以直接來預測涂層和聚合物之間的粘附功,界面張力,鋪展系數等參數。預判涂料在已知表面能的固體上的接觸角和潤濕性,則可以通過右下角的潤濕包絡圖來分析。任何液體在潤濕包絡線的位置都能一眼看出是否能與固體形成所需的接觸角,或者預期潤濕效果更好或更差。以上的功能(懸滴法測試表面張力,接觸角,固體表面能和極性分量,譜圖,粘附分析)都可以通過一臺儀器來實現。KRüSS的DSA100適用幾乎所有固體表面潤濕和粘附分析工作的高質量系統解決方案。從滿足接觸角測量的基本配置到連續測量表面自由能的全自動專家級儀器,我們會根據您對表面和工藝研究需求提供靈活、可靠的組合方式。關注我們網址:https://www.kruss-scientific.com/
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