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玻璃化温度前沿信息_玻璃化温度和软化点的区别(2024年12月实时热点)

内容来源:卡姆驱动平台所属栏目:教程更新日期:2024-12-01

玻璃化温度

涤氨汗布染色沾色问题解决全攻略 随着人们对环保和健康的关注度不断提高,出口标准也随之提升。以前,水洗色牢度达到3.5级以上就足够了,但现在这种标准已经无法满足所有客户的需求。许多成衣采用深浅色拼块设计,单一的水洗色牢度已经无法解决问题。涤氨汗布的沾色牢度不高一直是个难题,根本原因在于氨纶的疏水性和分散染料对其有一定的上染性。此外,氨纶的玻璃化温度比涤纶低,导致普通型分散染料在氨纶上既上染又易解吸,从而造成严重沾染。 单染涤纶时,色牢度没有任何问题,但加入氨纶后,氨纶的耐湿热温度大约为120度,超过120度后,强力急剧下降,达到130度时,氨纶将大范围断裂(爆丝)。矛盾的焦点在于:高牢度染色需要130度,但超过120度氨纶又爆丝。这就导致氨纶丝永远有浮色,沾色牢度一直不好。 经过多年的实践,我们找到了解决这个问题的方法,具体如下: 强化前处理除油:涤氨织物含有较多的纺丝织造油剂及氨纶用硅油,应选择分散乳化及去油能力兼具的乳化型除油剂,否则未去除或未被分散的油剂会影响染料的固着或与染料结合,导致色斑、色花及牢度不良等一系列质量问题。 采用品牌耐高温氨纶丝:提高氨纶丝的耐温耐湿度数,从而从根本上解决不能高温染色固色问题。染色工艺中,在不影响氨纶强力的基础上尽量采用较高的染色温度,同时保温适当的时间。 选择高牢度分散染料:尽量采用高牢度的分散染料,选择性的添加进口高牢度染料,该类染料有较好的耐热迁移性及耐高温升华性,同时未固着的染料也相对较易清洗。 后整理还原清洗:氨纶表面的沾色及涤纶纤维的浮色只有通过还原清洗才能有效去除。仅采用传统的H/S、Na2CO3难以较完全的去除氨纶的沾色,应复配添加防沾作用有效的助剂,它可与洗除的浮色形成稳定的缔合物,从而避免返沾。 两次还原清洗:对更高牢度要求的,必要时可采取两次还原清洗,即染色后先还原清洗一道,经高温定型后再做第二次还原清洗。 成品定型温和工艺:最后一道成品定型在保证克重及缩水的前提下,应采取较温和的工艺条件,如150-160℃,尤其是细旦或超细纤维,这样可更有效的减少染料的热迁移,进一步提高色牢度。 通过这些方法,我们能够有效解决涤氨汗布的沾色问题,提高色牢度,满足客户的需求。

潘祖仁《高分子》笔记题库 𐟓š 潘祖仁《高分子化学》第5版电子书+笔记+题库PDF 𐟓 重点笔记 𐟓š 高分子化学基础 𐟔 聚合反应机理 𐟓 聚合度、数均分子量、重均分子量 𐟓ˆ 分子量分布指数 𐟌 高分子分类与命名 𐟔„ 聚合反应类型 𐟌€ 平均分子量与分子量分布 𐟌𑠥䧥ˆ†子微结构 𐟌᯸ 凝聚态与热转变 𐟌᯸ 玻璃化温度与熔点 𐟒꠩똥ˆ†子材料力学性能 𐟓ˆ 高分子化学发展简史 𐟓š 第1章 绪论 𐟔 复习笔记 𐟓 课后习题详解 𐟓– 名校考研真题详解 𐟓š 第2章 缩聚和逐步聚合 𐟔 复习笔记 𐟓 课后习题详解 𐟓– 名校考研真题详解 𐟓š 第3章 自由基聚合 𐟔 复习笔记 𐟓 课后习题详解 𐟓– 名校考研真题详解 𐟓š 第4章 自由基共聚合 𐟔 复习笔记 𐟓 课后习题详解 𐟓– 名校考研真题详解 𐟓š 第5章 聚合方法 𐟔 复习笔记 𐟓 课后习题详解 𐟓– 名校考研真题详解 𐟓š 第6章 离子聚合 𐟔 复习笔记

聚酰胺(PA)的性能与应用全解析 聚酰胺(PA),通常被称为尼龙(Nylon),是一种重要的工程材料。它的化学名称是酰胺基团重复的聚合物,通式为-[-NHCO-]n-。聚酰胺树脂通常呈现乳白色至淡黄色的颗粒状,质地坚韧且表面有光泽。 物理形态与性能 𐟌ˆ 聚酰胺可以是固体颗粒或粉末,其玻璃化温度一般在47-68Ⰳ之间,熔点则在220-265Ⰳ之间。密度大约在1.14-1.15 g/cmⳤ𙋩—𔯼Œ具体取决于类型(如尼龙6和尼龙66)。 尼龙有多种类型,包括加工性好的尼龙6、高强度的尼龙66、柔软低吸湿的尼龙610、耐化学品的尼龙11和低吸水率的尼龙12。此外,还有结合尼龙6和尼龙66特性的共聚物,以及用于制造防火服和防弹背心的芳香族尼龙如Nomex和Kevlar。 物理特性 𐟔슥𐼩𞙤𛥥…𖧋짉𙧚„物理特性著称,外观常呈现乳白至淡黄色的颗粒状,质地坚韧,表面富有光泽。密度方面,尼龙6与尼龙66因结构紧凑,展现出相对较高的密度。随着尼龙分子链中亚甲基比例的提升及酰氨键(—NHCO—)含量的相应减少,结晶度下降,密度也呈现下降趋势。 尼龙作为半结晶性工程塑料,其内部包含结晶区与非结晶区,结晶度显著影响其热性能。在加工中,如注射成型时,模具温度的高低直接影响熔体冷却时间,进而调控制品结晶度:高温模具促进高结晶度,反之则低。 热性能 𐟔劧𛓦™𖥺橫˜的尼龙具有较大的拉伸强度、冲击强度和热变形温度,但成型收缩大,断裂伸长率较小。尼龙的吸水率比较高,酰氨键的比例越大,吸水率越高,具体为尼龙6>尼龙66>尼龙610>尼龙1010>尼龙11>尼龙12>尼龙1212。 其他特性 𐟌᯸ 尼龙是自熄性塑料,燃烧时会发出类似羊毛或指甲的气味。其透气性极小,尤其对氧气等气体的阻隔性出色,使其成为食品保鲜包装的理想材料。尼龙的阻隔性随酰氨/亚甲基的比例增大而提高,以尼龙6的阻隔效果最好。尼龙6的O2透过系数为25(mⲂ𗤂𗍐a),CO2的透过系数为150~200cmⳂ𗭭/(mⲂ𗤂𗍐a),H2O的透过系数为15。 聚酰胺因其优异的特性被广泛应用于多个行业,包括制造各种零部件、机械部件、电子设备等。

崖柏手串盘玩与保养全攻略,轻松上手! 想要盘玩和保养崖柏手串?从底层逻辑出发,一文搞定!𐟌🊥Œ…浆的形成原理𐟔 含油木料(如松、柏等)的油脂储存在薄壁细胞中。活体树木受伤后,油脂会沿着油脂管道流出,与空气接触后,油脂内的水分和低分子物质蒸发。由于树脂高分子的粘度受溶剂影响很大,上述物质蒸发后,油脂的玻璃化温度增高,对外表现为变硬。同时,油脂高分子为无定型聚合物,光线各项同性,因此外观看起来是透明状态。对于死亡后的树木,包浆的形成原理相同,只不过油脂是珠子被动出的(如搓热、周围湿度的变化),玻璃底同上,可以理解为厚厚的包浆。 如何盘玩木质手串✋ 了解包浆原理后,我们明白如何盘玩:第一步是让珠子出油脂,第二步是等待油脂固化。需要注意的是,由于油脂沿木质的横纵部位出油量不一样,因此盘玩过程中,需要将油脂磨平,同时去除珠子上的灰尘等杂质,避免油脂将杂质包裹,形成外观缺陷。 观察珠子状态𐟑€ 到手先观察珠子是否已经有油脂。如果有,只需要将油脂抹均匀,污垢擦除,剩余的交给时间等待包浆。由于一段时间后珠子再次出油,导致油脂不均,因此需要根据出油速度调整盘玩频率。如果到手已经是干油,需要用毛巾搓热,刺激油脂的渗出,然后等待包浆即可。 选择合适的手套𐟧䊦‰‹套的目的是避开汗水,将油脂涂抹均匀。市面上常见的手套材质如尼龙、棉(共纺涤纶)等完全可以满足要求。同时,盘玩袋、毛巾等也可以作为盘玩工具。 注意事项⚠️ 任何时候,木质手串(甚至籽类,如核桃、百香籽)都要避水、避汗。这是文玩的基本常识。任何告诉你包浆后可以随意佩戴的都是文玩盲。 希望这些建议能帮助你更好地盘玩和保养崖柏手串!𐟌🰟’ꀀ

FR4板材:电子制造中的隐形英雄 𐟛 ️ 随着电子技术的飞速发展,FR4板材在电子制造中的地位越来越重要。那么,FR4板材到底是什么呢?它有哪些独特的特点和用途呢?让我们一起来了解一下吧! 首先,FR4板材其实就是玻璃纤维环氧树脂覆铜板的一种,它是线路板中的一种基材。简单来说,FR4板材可以分为普通FR4和高TG FR4两种类型。当温度升高到某个特定区域时,基板会从“玻璃态”转变为“橡胶态”,这个温度就叫做玻璃化温度(Tg)。换句话说,Tg是基材保持刚性的最高温度。普通PCB基板材料在高温下会软化、变形甚至熔融,同时机械和电气特性也会急剧下降。 一般来说,普通FR4板材的Tg在130度以上,而高TG FR4板材的Tg则通常大于170度,中等Tg的则在150度左右。那些Tg≥170℃的PCB印制板被称为高Tg印制板。基板的Tg越高,印制板的耐热性、耐潮湿性、耐化学性和耐稳定性都会得到显著提升。尤其是在无铅制程中,高Tg的应用尤为广泛。 总的来说,FR4板材是电子制造中不可或缺的重要材料,它的特点和性能使得它在高温、高湿、高化学腐蚀的环境中表现出色。无论是普通FR4还是高TG FR4,它们都在为我们的电子设备提供坚实的支撑。

纳米压印技术:不同方式的详细对比 在对衬底基片进行旋涂后,就可以开始压印了。前面我们已经介绍了压印的一些基本分类,现在我们来详细看看热压印、紫外光压印、步进式、滚动式以及全面积压印这几种方式。 热压印 𐟔劧ƒ�‹印是通过加热使聚合物变得流动性,当温度高于聚合物的玻璃化温度时,用一定的压力将模板压入,保持压强超过最高温度的持续时间,这样可以让不同部位的聚合物充分填入模板图案的间隙。然后,当聚合物冷却到玻璃化温度以下时,模板与聚合物分离脱模,从而将模板的图案转移到聚合物上,完成压印。 紫外光压印 𐟌ž 紫外光压印是将模板与涂有光刻胶的基片对准,然后以适当的力施压于模板,使其压入胶膜中。等待光刻胶将模板中的空隙填满后,开启紫外灯进行曝光。由于光刻胶中含有光敏剂,在吸收了紫外线的能量后,光刻胶迅速固化,脱模即可得到与模板结构对应的图形。 全面积压印 𐟌 全面积压印按照施加压力的方向可以分为直接加压在模具上、抽真空以及直接加压在基片上。加压施力的面积覆盖了整个模具与压印胶的接触面积,使得模具与压印胶充分接触。全面积压印在加工过程中会遇到一些问题,比如注入基片表面不平整、模具与基片背面不平整、加压时基片与模具之间不平发生侧滑、接触面存在粉尘颗粒等。 软膜压印 𐟛᯸ 德国的SUSS公司开发出了一种基于软膜压印的技术,叫做SCIL技术。这种技术利用软膜的弹性来补偿模板和基片之间的不平整度,从而提高压印的精度和效率。 步进式压印 𐟚𖢀♂️ 步进式压印简单来说就是“打一枪换一个地方”,类似于现在光刻机中对点加工光刻的过程。光刻胶的流动填充行为与对应的紫外及热压应的过程相同,但对机器的位移定位和驱动精度要求很高,必须精确地步进至设定的位置。研究的重点是如何优化工艺,在保证复型精度的前提下,采用尽量少的液滴,取得更薄的初始膜厚,并且改进滴液的形式,以获得均匀性更好的抗蚀层。目前最好的是在8英寸的晶圆上步进压印后取得12nm左右分辨率。 滚动式压印 𐟌€ 滚动式压印具有连续制备、设备简单、产量高、成本低以及能源消耗少等优点,是最有潜力的纳米压印产业化趋势。与传统的平板式纳米压印相比,滚动纳米压印仅发生在与模板接触的区域,大大减少了由受力不均匀和平板不平整等问题带来的负面效应。 通过这些对比,我们可以看到不同压印方式各有优缺点,选择合适的方法对于提高生产效率和产品质量至关重要。

PPSU奶瓶:高温消毒不变形的秘密材料 在为宝宝挑选各种用品时,很多父母都会选择最安全、最耐用的材料。今天,我们来聊聊一种备受推崇的奶瓶材料——PPSU。 PPSU,全称聚亚苯基砜树脂,是一种新型的热塑性工程塑料。它的分子主链中含有砜基和芳核,属于非结晶性高分子化合物。PPSU的特点非常突出: 高透明性:PPSU是一种无定形的热性塑料,具有高度的透明性。 高水解稳定性:这种材料可以经受重复的蒸汽消毒,寿命在145Ⰳ蒸汽下至少为12年。 刚性和韧性:PPSU能在很宽的范围内保持物理机械性能和电性能。 连续使用温度:PPSU的连续使用温度为200Ⰳ。 在国际法规中,美国对PPSU的核心提示是:这种材料由对聚苯硫与过乙酸反应制得的基本树脂组成。用于制备PPSU的对聚苯硫是由硫化钠和对二氯苯反应制得。PPSU的最小重均分子质量为5000道尔顿。添加的辅料为170至189各部分中规定允许使用的物质,一般公认为在食品中是安全的物质。该聚合物的玻璃化温度为(360Ⱶ)℃。 PPSU是一种略带琥珀色的线型聚合物,对一般酸、碱、盐、醇、脂肪烃等稳定。它部分溶于酯酮、芳烃,可溶于卤烃和DM。PPSU的刚性和韧性好,耐温、耐热氧化,抗蠕变性能优良,耐无机酸、碱、盐溶液的腐蚀,耐离子辐射,无毒,绝缘性和自熄性好,容易成型加工。 PPSU已通过美国医药、食品领域的有关规范,可代替不锈钢制品,不含扰乱内分泌的致癌化学物质(环境荷尔蒙:双酚A)。它作为一种耐热性极佳的材质,耐热温度高达207度,因此可以反复高温煮沸和蒸汽消毒,是宝宝用品中的安心选择。 选择PPSU奶瓶,就是选择了一份安心和健康。

全自动差示扫描量热仪技术参数详解 差示扫描量热仪采用触摸屏式设计,可进行玻璃化转变温度测试、相转变测试、熔融和热焓值测试、产品稳定性测试以及氧化诱导期测试。以下是一些主要的技术参数: 温度范围:室温至500℃ 温度分辨率:0.01℃ 温度波动:Ɒ.1℃ 温度重复性:Ɒ.1℃ 升温速率:0.1~100℃/min 恒温时间:建议不超过24小时 控温方式:全自动程序控制,支持升温和恒温 DSC量程:0~ⱶ00mW DSC解析度:0.01mW DSC灵敏度:0.01mW 工作电源:AC220V/50Hz或定制 气氛控制气体:氮气、氧气(仪器自动切换) 气体流量:0-300mL/min 气体压力:0.2MPa 显示方式:15寸LCD触摸屏显示 数据接口:标准USB接口 参数标准:配有标准物质(铟,锡,锌),用户可自行校正温度 常规款是自然降温 这款仪器在科研和工业领域有着广泛的应用,能够提供精确的温度和热量数据。

高低温度对UV胶水的影响分别有哪些?

分子动力学模拟服务:从材料到化学 作为一名材料学博士在读,我提供以下服务: 𐟛 ️ 材料建模与计算:使用Materials Studio进行分子动力学模拟,包括软件安装、建模和计算。 𐟔 数据分析:利用Perl脚本进行数据分析和AC建胞过程。 𐟓Š 机械性能计算:Forcite模块可以计算高分子聚合物的模量、杨氏模量、切模量,以及应力应变曲线等。 𐟌€ 化学反应模拟:环氧树脂交联、玻璃化转变温度、回转半径、自由体积、MSD、径向分布函数(RDF)、配位数、扭转角(二面角)等。 𐟔砨ƒ𝩇计算:结合能、相互作用能、吸附能、界面能等。 𐟔젩”𝩔種᧮—:Dmol3模块可以计算键能和键级,以及Homo-Lumo能级。 𐟌᯸ 分子链断裂分析:在一定温度下进行分子链断裂分析,以及过渡态搜索。 𐟔堩똦𘩨エ磥ˆ†析:Gulp模块可以进行高温裂解分析,并提取相关数据。 𐟌€ 耗散动力学模拟:DND模拟,计算溶解度参数和相互作用参数。 𐟏‹️‍♂️ LAMMPS REAXFF力场模拟:进行LAMMPS REAXFF力场模拟计算,并提取数据。 无论是材料科学还是化学研究,这些服务都能为您提供有力的支持。

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