材料加工形态学2-1加工形态性能实例

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1、高分子材料成型加工-形态-性能实例高分子材料成型加工-形态-性能关系制品中(冻结)的凝聚态和相形态热、应力场凝聚态和相形态结构形成、发展和演化制品使用性能制品性能高分子材料注塑挤出…制品定构structuring在分子尺度上,大分子链构象会改变;在纳米和亚微米尺度上,大分子会结晶和取向,形成各种超分子结构。如晶体生长方式、晶形(α、β、γ)等;在亚微米和微米尺度上结晶聚合物生成各种晶体(球晶、串晶等)、多相聚合物形成各种相形态(球、纤维、片等)。加工外场对凝聚态和相形态的影响加工中外场种类、外场强弱、作用方式、作用次数、时间长度等有关。温度应力(剪切、拉伸)挤出成型拉伸流动场(Elongat

2、ionalflow)混沌混合(Chaoticmixing)注塑成型剪切控制取向注塑(Shearcontrolledorientedinjectionmolding,SCORIM)聚合物成型中利用应力场控制形态挤出成型中利用应力场(剪切、拉伸)控制多相聚合物相形态拉伸流动场控制多相聚合物相形态Route1ColddrawingRoute2HotdrawingZMLi,etal.CN01128896.5Morphologyevolution原位微纤化共混物In-situmicrofibrillarblend原位微纤化共混物的形态ZMLi,etal.Polym.Eng.Sci.,2003,43:6

3、15HQuan,ZMLi,etal.Polym.Eng.Sci.,2005,45:1043PET/PEPPS/iPPABC400nm原位微纤化共混物的形态PET/PE微纤化共混物的拉伸强度达到45.0MPa,较其通常共混物(19.0MPa)提高140%ZMLi,etal.Marcormol.RapidComm.,2004,25:553Functionalin-situmicrofibrillarnetworkFunctionalfillersZMLi,etal.CN200310110701.2原位微纤化共混物的功能化导电原位微纤化共混物——导电粒子分布在微纤内部ZMLi,etal.Carbo

4、n,2004,42:428-4323Dconductivenetwork导电原位微纤化共混物——导电粒子分布在微纤表面KDai,ZMLi,etal.Polymer,20073DconductivenetworkResistivity~temperatureeffectPercolationphenomenonZMLi,XBXu,etal.Carbon,2005,43:1479具有三维网络导电通路的高分子复合材料XBXu,ZMLi,etal.Appl.Phys.Lett.2006,89:0321051-3ZMLi,SNLi,etal.Carbon,2005,43:2413导电原位微纤化共混物—

5、—CNTs-多相聚合物体系Theschematicofthesimpleflowsandthechaoticadvention混沌混合控制聚合物形态混沌概念是建立在一维Smale几何模型上的,含义是:取一块正方形橡皮,将其拉伸为狭长的长方形,再将其折叠成马蹄形,然后又重新放回原正方形所占的位置,再将该马蹄形重复进行折叠、拉伸和放回这一连串的操作过程。在无数次迭代后,得到一条错综复杂、自我嵌套的曲线。混沌混合的实质是反复的拉伸与折叠它的两个特征是内在随机性和分型性,前者表明局部的不稳定性,后者说明系统运动轨迹在相空间的几何形态可用分型来描述,这是它的规律性和有序性。一维混沌混合只存在理论意义,

6、工程实际中可产生作用的是三维混沌混合SmartblendingTheschematicofcontinuouschaoticmixer连续型混沌混合

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