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《高分子物理教程(第2版)》包括緒論、聚合物分子鏈結構、高分子溶液與相對分子量及其分佈測定、聚合物凝聚態結構、聚合物材料學形態轉變及其分子運動基礎、集合物材料學性能、聚合物熱、電和光學性能以及高分子物理學前沿進展共8章。各章節末附章節要點和習題供學習時掌握知識要點、選擇練習,書末附重要高分子概念或術語解釋以及重要題解和圖解。
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《普通高等教育"十二五"規劃教材:高分子物理教程(第2版)》可作為高等院校高分子材料與工程、化學、化工和輕工紡織等專業的本科生和研究生教材,也可供從事高分子材料研究、應用和生產領域相關專業技術人員參考。
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3.兩相球粒模型
20世紀60年代,G.S.Y.Yeh等學者對非晶態聚合物進行了大量的電鏡觀察和X射線小角衍射實驗,結果發現非晶態聚合物內部存在著尺寸為3~10 nm的局部有序結構,并于1972年提出非晶態聚合物的兩相球粒結構模型或稱為折疊鏈櫻狀膠束粒子模型,其要點包括:
①非晶態聚合物由局部有序的粒子相和完全無序的粒間相構成;②粒子相由厚度2~4 nm、平行排列的分子鏈折疊構成,周圍是厚度1~2 nm的粒界區,內含折疊鏈的鏈端、纏結點、連接鏈與折疊鏈彎曲部分;③完全無序的粒間相呈無規線團狀,內含低分子物和分子鏈的鏈端等,尺寸在1~5 nm;④單個分子鏈可同時貫穿若干個無法截然分開的粒子相和粒間相。
大量研究結果證明,非晶態聚合物的這種結構模型能夠解釋許多實驗現象,因此更接近于實際情況。例如,①粒間相的無序結構能夠為橡膠彈性形變的回縮提供足夠大的構象熵,從而賦予橡膠足夠大的回彈力;②實測一般聚合物的非晶態與結晶態的相對密度之比均處于0.85~0.96,如果按照無規線團模型計算其比值應小于0.76;可見實際非晶態聚合物的相對密度高于完全無序狀態,卻低于完全結晶的相對密度;③無論在緩慢冷卻還是緩慢加熱過程中,某些非晶態聚合物的相對密度總是呈現增加趨勢,電鏡下能觀察到晶粒增大的過程;④粒子相中鏈段的部分有序堆砌為可能的結晶過程創造了條件,從而不難解釋多數聚合物的結晶速率很快的實驗事實。
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