聚偏氟乙烯的晶体结构

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1、·82·高分子通报2006年7月聚偏氟乙烯的晶体结构11*2顾明浩,张军,王晓琳(1.南京工业大学材料科学与工程学院,南京210009;2.清华大学化学工程系,北京100084)摘要:介绍了聚偏氟乙烯(PVDF)三种主要的晶体结构:α晶型、β晶型和γ晶型,以及三种晶型之间的相互转换。同时简单介绍了PVDF的其它晶型。探讨了不同环境因素对PVDF三种晶型的影响,并对利用PVDF晶型的多样性拓宽PVDF材料的运用提出分析和展望。关键词:聚偏氟乙烯;晶体结构;α晶型;β晶型;γ晶型引言聚偏氟乙烯(PVDF)因其优良的压电性、焦电性、高机械性、高绝缘性和耐冲击性,应

2、用非常广泛,从简单的绝缘体、半导体到压电薄膜和快离子导体膜,这主要由于PVDF晶型多样性的结果。PVDF常见的晶体结构主要有三种:β(Ⅰ)、α(Ⅱ)、γ(Ⅲ)。其中α晶型最为常见,β晶型因其优良的压电性能受到广泛的关注。γ晶型为极性,一般产生于高温熔融结晶。PVDF三种晶型在不同的条件下产生,又在一定的条件下相互转变,因而PVDF因为晶型晶体结构的不同而显示不同的性能,本文就PVDF三种主要晶型的产生条件和不同环境因素对三种晶型的影响进行了具体阐述。1PVDF的主要晶体结构1.1α晶型[1]α晶型为单斜晶系,晶胞参数为a=0.496nm,b=0.964nm,

3、c=0.462nm。α晶型的构型为TGTG′,[2]并且由于α晶型链偶极子极性相反,所以不显极性。1.1.1α晶型的产生在一定的温度下以适当或较大的降温速率熔融冷却可以得到α晶型的PVDF。[3][4][4]在与环己酮、二甲基甲酰胺、氯苯形成的溶液中结晶也可以得到α晶型的PVDF。1.1.2结晶温度对α晶型的影响结晶温度的高低直接影响结晶速度,要得到完善的单晶,结晶温度必须足够高,或者过冷程度(即结晶熔点与结晶温度之差)要小,使结晶速度足够快,以保证分子链的规整排[5]列和堆砌。同时结晶温度对聚合物晶体结构也有影响,在不同的结晶温度下,聚合物大分子链以不同的

4、构型排列,呈现出不同的晶体结构。对于α晶型的PVDF在不同温度的结晶行为,可通过偏光显微镜观察其球晶生长情况,在120℃~160℃结晶,随着结晶温度的升高,球晶数量减少,球晶尺寸增大,球晶的生长速率增加,而成核速率相应减少。当温度从160℃升高到170℃,球晶数量逐渐变小,以致几乎为零,但当结晶温度大于170℃,又出现球晶,是γ晶型。说明当结晶温度高于160℃,α晶型消失,所以PVDF在160℃下熔融结晶,产生α晶型。从220℃熔融,以40℃min降温速率,通过DSC发现结晶峰值温度在130℃,说明α晶型最快结晶温[6]度在130℃。[7]Pawel等发现P

5、VDF在155℃结晶只有α晶型存在,当结晶温度在160℃以上,α晶型和γ′晶型同时存在(当在高温下,当α晶型转变为γ晶型时,此时的γ晶型称为γ′晶型),在更高的温度下,只有γ晶基金项目:江苏省高校无机及其复合新材料重点实验室资助项目;作者简介:顾明浩(1981-),江苏南通人,男,硕士研究生,主要从事热致相分离法制备聚偏氟乙烯微孔膜的研究;*通讯联系人.第7期高分子通报·83·型。所以,α晶型PVDF在高温结晶时可以转变为γ晶型,此结果与上述结论吻合。1.1.3热历史对α晶型的影响对于半结晶的高聚物,如聚碳酸酯、乙烯-辛烯共聚物、聚醚醚酮等,通过一定的热处理

6、后,会出现低温结晶峰,一般称为聚合物的次结晶(secondarycrystals)。Alizadeh和Marand[8,9]lowhigh等认为这是介于低温熔融温度(Tm)和高温熔融温度(Tm)间的不稳定结晶的形成。将α晶型的PVDF在三种温度23℃、60℃、100℃下退火,通过DSC发现PVDF不同程度地出现低温结晶峰。退火温度越低,在同一时间下结晶峰越向低温靠近;在同一退火温度下,随着退火时间的增加,结晶峰变得越发明[10][9]显,并向高温区偏移。将不同退火温度下的退火时间与结晶峰值做图,发现与Marand等推断的公式low一致,即Tm-Tx=A(Tx

7、)+B(Tx)ln(tx)lowTm:退火峰值温度;Tx:退火温度;tx:退火时间。[10]Neidhöfer等发现斜率B(Tx)随着Tx的增加而线性减少,将其外推到零得到Tco=155℃,这与热活[8]化过程矛盾,但与Marand等的次结晶动力学机理一致,这证明了退火峰是低吸热峰与退火形成的PVDF次结晶的熔融有关。[11]而Marega等在120~155℃对PVDF进行退火,通过DSC发现双熔融峰,随着退火温度的增加,低温熔融峰向高温熔融峰靠近,低温熔融焓增加,PVDF的结晶度增加,但高温熔融峰的变化不大。而宽角X射线衍射(WAXS)实验显示上述退火过程

8、虽然产生双熔融峰,却只发现α晶型,因此双熔融峰并不能

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