玻璃化温点是高聚物由高弹态转变为玻璃结构态的温度,指无定型聚合物(包括结晶型聚合物中的非结晶部分)由玻璃结构态向高弹态或者由后者向前者的转变温度,是无定型聚合物大分子链段自由运动的最低温度,通常用Tg表示。没有很固定的数值,往往随着测定的方法和条件而改变。高聚物的一种重要的工艺指标。
在此温度以上,高聚物表现出弹性;在此温度以下,高聚物表现出脆性,在用作塑料、橡胶、合成纤维等时必须加以考虑。如聚氯乙烯的玻璃化温度是80℃。但是,他不是制品工作温度的上限。比如,橡胶的工作温度必须在玻璃化温度以上,否则就失去高弹性。2100433B
聚乙烯(PE)玻璃化温度: -78度 无定型态密度(25oC): 0.855 g/cm3. 晶体密度(25oC): 1.00 g/cm3.聚乙烯是最结构简单的高分子聚合物,也是应用最广...
你好,据我了解: 塑料的玻璃化温度是80℃,塑料的主要成分高聚物在一定的外力作用下,于不同的温度范 围内会出现低分子化合物所没有的三种物理状态,称为玻璃态、高弹态和黏流态。玻璃态转化为高弹态的温度叫玻...
就是软化温度,因为玻璃是混合物,没有固定的溶点,所以用玻璃化温度来表示。 另外塑料也是这一性质。
玻璃化温度 复材 030 刘倩 0311627 玻璃化转变是高聚物的一种普遍现象,因为即使是结晶高聚物,也难以形 成 100%的结晶,总有非晶区存在。在高聚物发生玻璃化转变时,许多物理性能 发生了急剧的变化特别是力学性能。 在只有几度范围的转变温度区间前后, 模量 将改变三到四个数量级, 使材料从坚硬的固体, 突然变成柔软的弹性体, 完全改 变了材料的使用性能。作为塑料使用的高聚物, 当温度升高到发生玻璃化转变时, 失去了塑料的性能, 变成了橡胶; 而作为橡胶使用的材料, 当温度降低到发生玻 璃化转变时,便丧失橡胶的高弹性,变成硬而脆的塑科。因此,玻璃化转变是高 聚物的一个非常重要的性质。 研究玻璃化转变现象,有着重要的理论和实际意义。 而玻璃化温度是在决定应用一个非晶高聚物之前需要知道的一个最重要的 参数,如何测量这一参数自然也是很重要的。 另一方面对玻璃化转变现象的研究, 也必须解决
比较了玻璃化与包埋玻璃化超低温保存怀地黄[Rehmannia glutinosa(Gaertn.)Libosch]‘85-5’带芽茎段的效果。结果表明:4℃低温锻炼5d,在添加二甲基亚砜(DMSO)和乙酰胺的培养基中预培养3d,60%PVS2室温装载25min,PVS20℃脱水30min时,玻璃化和包埋玻璃化两种保存方法均得到本试验条件下最佳结果;两种方法相比,玻璃化法的存活率和再生率均较包埋玻璃化法高,前者的存活率(88.92%)和再生率(64.29%)分别是后者的1.38倍和2.41倍。可见,采用超低温保存怀地黄种质资源是可行的,且玻璃化法优于包埋玻璃化法。
何谓玻璃化技术?物理学界早就指出,当某些物质处在低于或等于该物质的"玻璃转换温度(glass transition temperature; Tg)"时就会形成玻璃(glasses).此时,因分子几无活动和扩散,故能在常温下保持永久稳定.正如Franks所述,由于玻璃化过程中物质并不结晶,而是形成一种极粘滞的"超冷冻(super cooled)"液体.此时,因仍保持着作为液体特征的分子无序性,故把玻璃也称为"无定形固体(amorphous solid)",并以此区别于真正的固体.
1997年,Poole总结了各种物质玻璃化过程,提出液体也具多态性的理论认为一种多组分溶液(流动态)若在Tg条件下蒸发除水,其浓度就会逐渐增加,经"浆态"、"橡皮态",进而成为一种"固化了的"液体("solidified" liquids),俗称玻璃,此过程则称之为玻璃化作用(vitrification).其实,物质的玻璃化现象在现实生活中也常见.例如,包糖果的糯米纸即是糯米中某些物质的玻璃态; 煲粥到一定时侯,其表面会形成一层"粥衣",这即是大米中某些物质的玻璃态.
玻璃化是冷冻生物学中一项简单、快速、而有效的保存有生命的细胞、组织和器官的方法。通过玻璃化法降温保存细胞时,细胞内外的水都不形成结晶,细胞结构不会受到破坏从而细胞得以存活。
试管苗玻璃化(vitrification)是指组织培养过程中的特有的一种生理失调或生理病变,试管苗呈半透明状外观形态异常的现象。玻璃化苗绝大多数为来自茎尖或茎段培养物的不定芽。通常玻璃化苗恢复正常的比例很低,在继代培养中仍然形成玻璃化苗,因此,玻璃化苗是试管苗生产中亟待解决的问题。
TG是材料的一个重要特性参数。
玻璃化转变温度Tg是材料的一个重要特性参数,材料的许多特性都在玻璃化转变温度附近发生急剧的变化。以玻璃为例,在玻璃化转变温度,由于玻璃的结构发生变化,玻璃的许多物理性能如热容、密度、热膨胀系数、电导率等都在该温度范围发生急剧变化。根据玻璃化转变温度可以准确制定玻璃的热处理温度制度。对高聚物而言,它是高聚物从玻璃态转变为高弹态的温度,在玻璃化转变温度时,高聚物的比热容、热膨胀系数、粘度、折光率、自由体积以及弹性模量等都要发生一个突变。从分子结构上讲,玻璃化转变温度是高聚物无定形部分从冻结状态到解冻状态的一种松弛现象,而不像相转变那样有相变热,所以它是一种二级相变(高分子动态力学中称主转变)。在玻璃化转变温度以下,高聚物处于玻璃态,分子链和链段都不能运动,只是构成分子的原子(或基团)在其平衡位置作振动;而在玻璃化转变温度时分子链虽不能移动,但是链段开始运动,表现出高弹性质,温度再升高,就使整个分子链运动而表现出粘流性质。2100433B