玻璃化转变温度与熔点的区别?比如:PEO(聚氧化乙烯)玻璃化转变温度大概在零下19度而熔点在63度左右谁可以解答下它们之间的区别

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/07/08 16:56:54
玻璃化转变温度与熔点的区别?比如:PEO(聚氧化乙烯)玻璃化转变温度大概在零下19度而熔点在63度左右谁可以解答下它们之间的区别
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玻璃化转变温度与熔点的区别?比如:PEO(聚氧化乙烯)玻璃化转变温度大概在零下19度而熔点在63度左右谁可以解答下它们之间的区别
玻璃化转变温度与熔点的区别?
比如:PEO(聚氧化乙烯)
玻璃化转变温度大概在零下19度
而熔点在63度左右
谁可以解答下它们之间的区别

玻璃化转变温度与熔点的区别?比如:PEO(聚氧化乙烯)玻璃化转变温度大概在零下19度而熔点在63度左右谁可以解答下它们之间的区别
玻璃化转变:
对于非晶聚物,对它施加恒定的力,观察它发生的形变与温度的关系,通常特称为温度形变曲线或热机械曲线.非晶聚物有三种力学状态,它们是玻璃态、高弹态和粘流态.在温度较低时,材料为刚性固体状,与玻璃相似,在外力作用下只会发生非常小的形变,此状态即为玻璃态:当温度继续升高到一定范围后,材料的形变明显地增加,并在随后的一定温度区间形变相对稳定,此状态即为高弹态,温度继续升高形变量又逐渐增大,材料逐渐变成粘性的流体,此时形变不可能恢复,此状态即为粘流态.我们通常把玻璃态与高弹态之间的转变,称为玻璃化转变,它所对应的转变温度即是玻璃化转变温度,或是玻璃化温度.
需要实验的测量
熔点:
熔点是固体将其物态由固态转变(熔化)为液态的温度.进行相反动作(即由液态转为固态)的温度,称之为冰点.与沸点不同的是,熔点受压力的影响很小.
晶体融化时的温度叫做熔点.物质有晶体和非晶体,晶体有熔点,而非晶体则没有熔点.晶体又因类型不同而熔点也不同.一般来说晶体熔点从高到低为,原子晶体>离子晶体>金属晶体>分子晶体.在分子晶体中又有比较特殊的,如水,氨气等.它们的分子只间因为含有氢键而不符合"同主组元素的氢化物熔点规律性变化''的规律.
熔点实质上是该物质固、液两相可以共存并处于平衡的温度,以冰熔化成水为例,在一个大气压下冰的熔点是0℃,而温度为0℃时,冰和水可以共存,如果与外界没有热交换,冰和水共存的状态可以长期保持稳定.在各种晶体中粒子之间相互作用力不同,因而熔点各不相同.同一种晶体,熔点与压强有关,一般取在1大气压下物质的熔点为正常熔点.在一定压强下,晶体物质的熔点和凝固点都相同.熔解时体积膨胀的物质,在压强增加时熔点就要升高.
玻璃化转变是指一物体由玻璃态到高弹态状态的临界状态的温度,而熔点是该物体变为液态的温度,一般肯定是高于玻璃化温度的.

对于非晶聚物,对它施加恒定的力,观察它发生的形变与温度的关系,通常特称为温度形变曲线或热机械曲线。非晶聚物有三种力学状态,它们是玻璃态、高弹态和粘流态。在温度较低时,材料为刚性固体状,与玻璃相似,在外力作用下只会发生非常小的形变,此状态即为玻璃态:当温度继续升高到一定范围后,材料的形变明显地增加,并在随后的一定温度区间形变相对稳定,此状态即为高弹态,温度继续升高形变量又逐渐增大,材料逐渐变成粘性的...

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对于非晶聚物,对它施加恒定的力,观察它发生的形变与温度的关系,通常特称为温度形变曲线或热机械曲线。非晶聚物有三种力学状态,它们是玻璃态、高弹态和粘流态。在温度较低时,材料为刚性固体状,与玻璃相似,在外力作用下只会发生非常小的形变,此状态即为玻璃态:当温度继续升高到一定范围后,材料的形变明显地增加,并在随后的一定温度区间形变相对稳定,此状态即为高弹态,温度继续升高形变量又逐渐增大,材料逐渐变成粘性的流体,此时形变不可能恢复,此状态即为粘流态。我们通常把玻璃态与高弹态之间的转变,称为玻璃化转变,它所对应的转变温度即是玻璃化转变温度,或是玻璃化温度。
需要实验的测量

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