受热后的流动倾向中等
链缠结和交联限制滑动;这里比较的是相对加工流动性。
第十四章 · 高分子材料
把“链长、支化、交联”当成三只旋钮,先看结构怎样限制链段运动,再判断材料更适合做什么。
一根长链容易彼此缠住;枝杈会改变链与链的靠近方式;交联点则像把多条链系成网。拖动下面三个旋钮,观察的是相对、定性的结构趋势:它帮你推理,不替代材料配方和实测数据。
先立住比较前提:默认比较化学组成相近、测试条件可比的材料。结晶度、分子量分布、增塑剂、填料和加工历史都会改变实际结果。
链缠结和交联限制滑动;这里比较的是相对加工流动性。
适度交联可帮助形变后的链回弹;过密网络也可能变硬、变脆。
交联网络会限制链段移动,也让溶剂更难把链彼此拉开。
现在的结构判断:中等链长与适度交联让链不那么容易自由滑开,同时还保留一定可逆形变的空间。
下方高亮的是与当前旋钮组合更接近的方向,不代表唯一配方或唯一材料。
包装薄膜
通常希望可熔融加工、可拉伸成膜。过多永久交联会妨碍像普通热塑性材料那样受热流动。
弹性体
较长链加上适度交联,常有利于限制永久形变;但链段柔性与玻璃化温度同样关键。
交联材料
高交联网络常更耐热、耐溶胀。受热时它通常不易像热塑性材料那样熔融流动,可能软化或分解。
注意,这是个陷阱:“耐热/耐溶胀倾向高”不等于“有一个更高、更明确的熔点”。交联材料往往没有像热塑性材料那样的熔融流动过程;继续加热时,可能先发生软化、老化或分解。
要把材料制成可热封、可拉伸的包装薄膜,下面哪种结构方向更合适?