抗冲丙烯共聚物

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抗冲丙烯共聚物相关的耗材

  • Nalgene 3103尖底离心管,聚丙烯共聚物
    Nalgene 3103尖底离心管,聚丙烯共聚物?半透明的PPCO 具有极佳的耐化学性。标有塑印刻度。用于低速离心,转速可达6,000 x g。不随附盖。填充量达到其总容量的80% 以上才能正常工作。可高温高压灭菌/ 有刻度订货信息:Nalgene 3103尖底离心管,聚丙烯共聚物目录编号 3103-0015-0050标称容量,ml1550每盒数量1010每箱数量100100
  • 离心瓶 聚丙烯共聚物离心瓶
    聚丙烯共聚物离心瓶聚丙烯共聚物;聚丙烯螺旋盖瓶体半透明,具有极佳的耐化学性。强度高。密封盖(货号 DS3132-0063)适用于1000ml离心瓶(货号 3120-1000、3120-1010)。如在Sorvall GSA 转子中使用250ml离心瓶(货号(3120-0250),请加装NALGENE离心瓶接头(货号 DS3125-0250,6/PK).货号为3120-0500的产品为IEC转子专用。在进行高温高压操作之前,请将盖放置在管上,但不要按螺纹旋转密封。填充量达到其总容量的80%以上才能正常工作。货号3120-9500产品除外,其最大填充量不能超过总容量的75%。可高温高压灭菌品牌:Nalgene 产品货号厂商货号标称容量,ml每盒数量每箱数量表价612-407-100003120-02502504362511.91612-407-100013120-05005004244055.61612-407-100023120-95005004243247.63612-407-100033120-100010004164233612-407-100043120-101010004163195.74 聚丙烯共聚物带密封盖离心瓶聚丙烯共聚物;聚丙烯螺旋盖;硅胶垫圈该离心瓶具有极佳的耐化学性,并带有广口密封盖。250ml离心瓶的额定转速为27,500×g;500ml离心瓶的额定转速为13,700×g。如在Sorvall GSA转子中使用该250ml离心瓶,请加装单独出售的Nalgene离心瓶接头(货号DS3125-0250)。在进行高温高压操作之前,请将盖放置在瓶的顶部,但不要按螺纹旋转密封。填充量达到其总容量的80%以上才能够正常工作。可高温高压灭菌 1L聚丙烯共聚物高速离心瓶聚丙烯共聚物PPCO材质,带密封盖广口、高速离心瓶,最高转速可达15,810×G。刻度标记,光滑内壁降低对细胞的剪切力。PPCO材质具有极佳耐化学性。建议使用温度4℃至22℃,可储存于-70℃。达到USP Vi标准,无细胞毒性。 品牌:Nalgene 产品货号厂商货号标称容量,ml每盒数量每箱数量表价612-410-100003141-02502504366702.46 612-410-100013141-05004504247943.91 612-410-100023141-1006 1000612411.76 2L聚丙烯共聚物带密封盖生物瓶NALGENE 2L BioBottle 离心瓶配合使用Thermo Scientific Sorvall RC12BP离心机bucket转子,达到最优化的产出。最大的简化生物制药下游流程,适用于大容量DNA制备,蛋白制备,细胞培养及疫苗生产。可高温高压灭菌的图标:带有此图标的产品可在温度121℃,15pslg(1bar)的条件下(建议循环条件)进行20分钟的高温高压灭菌处理。NALGENE BioBottle,2L带密封盖,PPCO材质;PP密封盖,硅胶垫圈,专为Thermo Scientific Sorvall RC12BP离心机和H-12000 Swing Bucket转头设计。 可承受高达7333xg的转速 USP Class VI,无内毒素无溶血原 非常适合细菌,酵母及组织样品分离 改良的质量及性能更适合生物样品分离 可以代替原Thermo Scientific Sorvall Bio Bottle Cat. No. 77061 警告!除非另有说明,否则所有带盖离心管的填充量必须达到其总量的80%以上才能够正常工作。 标有刻度,广口设计便于样品转移。外廓符合人体工程学,设计便于移动离心瓶。光滑的内壁有助于降低对细胞的剪切力。离心操作的温度范围:4℃到22℃,可在0℃保存,可高温高压灭菌。品牌:Nalgene 产品货号厂商货号标称容量,ml总容量,ml材质数量/箱表价612-411-100003120-2006Bio Bottle,2L带密封盖2000PPCO69006.29
  • Nalgene 3119Oak Ridge 离心管,聚丙烯共聚物;聚丙烯螺旋盖
    Nalgene 3119Oak Ridge 离心管,聚丙烯共聚物;聚丙烯螺旋盖?半透明的聚丙烯共聚物具有比聚碳酸酯更好的耐化学性,可重复进行高温高压操作。基本透明,可观察到管中的物质。可用于达50,000 x g 的冷冻离心机和非冷冻离心机。提供Nalgene 密封盖*( 目录编号DS3132)。在进行高温高压操作之前,请将盖放置在管上,但不要按螺纹旋转密封。填充量达到其总容量的80% 以上才能够正常工作。请参阅Nalgene 离心管和离心瓶选择指南,以了解有关离心转速、螺旋盖和配件的完整信息。可高温高压灭菌/ 生物危害/ 防漏订货信息:Nalgene 3119Oak Ridge 离心管,聚丙烯共聚物;聚丙烯螺旋盖目录编号 3119-0010-0028-0030-0050标称容量,ml10283050**每盒数量10101010每箱数量100100100100* 螺旋盖选项:订购目录编号为3139 的Oak Ridge 离心管(聚丙烯共聚物)随附密封盖,也可单独订购密封盖** 目录编号为3119-0050 的产品实际满装容量为42 ml

抗冲丙烯共聚物相关的仪器

  • 抗冲聚丙烯抗冲性能差异微观结构分析影响抗冲聚丙烯抗冲性能的因素有很多,其中微观结构的影响因素包括:聚丙烯材料的分子量、二甲苯可溶物含量和共聚物的乙烯含量、橡胶相分子量和共聚单体含量,以及结晶物的分子量和共聚单体含量等,因此如果能够在短时间内同时的得到所有这些数据,对抗冲聚丙烯材料的开发,工艺条件的调整以及加工应用至关重要,我公司的全自动二甲苯可溶物含量、特性粘度和乙烯含量分析仪,可以在2个多小时的时间内,同时给出聚丙烯材料的二甲苯可溶物含量、乙烯含量和特性粘度,可溶物的乙烯含量和特性粘度,结晶物的乙烯含量和特性粘度的数据,从而为全面判断抗冲聚丙烯抗冲性能差异原因提供可靠的数据,尤其在抗冲聚丙烯生产牌号切换过程中及时调整工艺参数减少过渡料非常有帮助。
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  • 聚烯烃材料共聚物共聚单体含量及其分布分析对于某些特殊的聚烯烃树脂,可溶物中化学组成分布信息对于研发人员全面地了解聚烯烃的性能非常重要,温度梯度交叉色谱TGIC就是在传统CCD分析不能满足该需求的情况下诞生的,TGIC的分离原理是利用聚烯烃结晶能力的不同、以及聚烯烃与柱子中石墨填料之间的吸附解吸作用来实现,独特的石墨柱也减少了树脂共结晶效应。比如乙烯和辛烯共聚:传统的CCD分析根据结晶能力不同无法了解橡胶相中各种不同共聚单体含量的共聚物的信息,而TGIC根据线性聚烯烃与石墨表面吸附解吸力可以实现这种要求,乙烯含量越多,吸附力就越大,因此要把它从石墨表面淋洗出来需要更高的能量,不同乙烯含量级分吸附力不同将在不同的温度下被淋洗出来,同时TGIC把样品最终淋洗温度推高到155℃左右,从而也能够把更多的空间留给橡胶相里面组分的分离和表征,因此能够得到用其它CCD分析手段无法得到的橡胶相组分的信息。图1. 乙烯-辛烯共聚TGIC分析
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  • 塑料聚丙烯索氏抽提器CY-SXT-6TS聚丙烯索式抽提器按索式抽提原理,利用沸腾的正庚烷回流萃取,通过前后的质量,计算不溶于正庚烷的质量分数方法进行等规指数测定,适用于标准GB/T2546.1-2006的丙烯均聚物(PP-H),丙烯耐冲击共聚物(PP-B),丙烯无归共聚物(PP-R),适用于常规的粉状,颗粒或者碎状的聚丙烯材料(有着色剂提料等改性的材料不适合)主要特征:1:6位独立加热系统,可独立操作或同时操作每只样品2:大液晶7英寸触摸屏显示控制,操作简单方便,可升级程序控温和远程操作系统3:电热套加热方式,升温速度快,回流速度快,大大缩短提取时间4:内置循环水管路,操作简单方便5:配有玻璃砂漏斗可满足颗粒与粉料的同时测定6:具有过压,过热,漏电多重保护装置,无需看管,保证机器长时间使用的安全性7:可升级成内置冷水系统,无需外接水源。塑料聚丙烯索氏抽提器CY-SXT-6TS技术参数:产品型号CY-SXT-6TS每批提取样品数6个提取瓶容积250ml/个;提取样品量0-20g/个 玻璃漏斗φ30*H120mm抽提器孔φ6mm*4磨口尺寸φ24/29 φ45/40 φ14.5/22控温范围 室温+5℃~300℃电源电压 220V±10V频率50Hz;加热套功率300W*6外型尺寸750*230*775 mm;重量26kg 关于奶类在脂肪测定仪的几种常见问题1.奶类脂肪测定仪从奶样的吸入到混合液的排出,要经历比较长的一段管道通路,如果在这之间,管道连接出现疏松或漏气,那么测量就没有办法进行下去。所以在做奶类脂肪测定仪的检修之前,应该首先排查各部位管道的连接是否紧密,又没有漏气的部位。管道漏气的部位不相同,出现的现象也是不一样的。 2.奶样和稀释液在流动的过程中,需要通过两个吸入阀和一个排出阀。在使用的过程中,阀体被损坏的情况也是是有发生的,这样会出现配比错误和双向导液,使操作泵把失灵,示值错误的现象发生。碰到这类的故障,首先不要急于拆修,可先用一个25d的手动注射器装满稀释液,分别从稀释液的进口和混合液的排出口注人纯净的稀释液,这样是为了排除由于干涸的奶样吸附了姆内钢球而使阀体失灵的故障。 3.奶样与稀释液配比的不正确也直接会影响测量结果的准确度。奶类油脂测量仪的奶样与稀释液正确的配比应该是1:15。配比不准确多半是因为注奶器容积的偏差或者管道漏气,单向阀与注奶器活塞的渗漏所引起的。碰到此情况需要检修时,应该先将注奶器从底板上拆下来,松开阀盖,拧开外螺母,与此同时更换已经磨损或损坏的垫圈、O形环、滑环。转动活塞杆让活塞的位置相对位移,从而引起注奶器容积的变化。根据检测数据,边测试边调试,直到达到满意的要求。转动活塞杆让活塞的位置相对位移。 操作索氏提取器需注意哪些事项索式提取器注意事项  1、必须采用6组水源进出冷却,防止乙醚挥发。2、根据室温高低,适当调整抽提加热的设定温度。3、加热方式用水浴锅型式,加热时必须先注入蒸馏水,防止电热管烧坏。抽提时请注意水位,低水位时及时补充注入蒸馏水防止电热管烧坏。冬天必须防止室内结冰损坏玻璃管。4、用户在遵守本仪器的运输、保管、安装和使用规程的条件下,如仪器因制造问题而不能正常工作时,从收货之日起一年内,或开箱时发现包装不良而损坏、附件与装箱单不符、少零件等情况,请与公司质监部门联系,来信注明产品型号、编号、出厂年、月。5、本仪器、长期实行保修,用户可直接与我公司质监部门联系。索式提取器操作1、实样包扎:从备用样品中,用烘盒称取2-5g试样,在下烘30分钟,趁热倒入研钵中研磨。将试样研到出油状后,用脱脂棉蘸少量乙醚擦净研钵上的试样和脂肪,全部置入(筒底塞一层脱脂棉)滤纸筒内,*后再用脱脂棉塞入上部,压住试样放入抽提器内。2、在抽提筒内注入无水乙醚约80ML左右,先将抽提器套住上方冷凝管,然后将抽提瓶套住抽提器,并移置水浴锅上,调节位置使抽提瓶保持良好接触,实验时旋塞竖向即可。3、开启电源根据所需调节加热温度显示屏直接显示加热温度值。
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抗冲丙烯共聚物相关的试剂

抗冲丙烯共聚物相关的方案

  • CRYSTAF乙烯含量对抗冲丙烯共聚物等温结晶行为的影响
    利用DSC 研究了乙烯含量不同的4 种抗冲丙烯共聚物的等温结晶动力学. 结果表明4 种样品在考察的温度范围内(126~130 ℃) 的等温结晶动力学完全符合Avrami 方程,并得到了不同结晶温度下Avrami 方程的结晶动力学参数k , n 和t1P2 ,随着样品中乙烯含量的增加,Avrami 指数( n) 随温度变化不大,样品的结晶过程可能属于三维扩散控制的成核增长,4 种样品的结晶活化能Δ E 在27915~34311 kJPmol 范围内,且随乙烯含量增加,结晶活化能增大,充分说明样品中的乙烯含量是影响其结晶活化能的主要因素. 结晶分级分析测试结果显示,随着乙烯含量的增加,聚丙烯均聚物部分链结构规整性提高,结构规整、可结晶的长序列含量在减少,可见乙烯含量的变化规律直接决定上述参数的变化规律.
  • 抗冲聚丙烯抗冲性能差异微观结构分析
    影响抗冲聚丙烯抗冲性能的因素有很多,其中微观结构的影响因素包括:聚丙烯材料的分子量、二甲苯可溶物含量和共聚物的乙烯含量、橡胶相分子量和共聚单体含量,以及结晶物的分子量和共聚单体含量等,因此如果能够在短时间内同时的得到所有这些数据,对抗冲聚丙烯材料的开发、工艺条件的调整以及加工应用至关重要,我公司的全自动二甲苯可溶物含量、特性粘度和乙烯含量分析仪,可以在2个多小时的时间内,同时给出聚丙烯材料的二甲苯可溶物含量、乙烯含量和特性粘度,可溶物的乙烯含量和特性粘度,结晶物的乙烯含量和特性粘度的数据,从而为全面判断抗冲聚丙烯抗冲性能差异原因提供可靠的数据,尤其在抗冲聚丙烯生产牌号切换过程中及时调整工艺参数减少过渡料非常有帮助。
  • 瑞士步琦:新型Ziegler-Natta催化剂用于丙烯多段聚合制备抗冲聚丙烯
    聚丙烯(PP)质轻、价廉,具有良好的加工性能,应用范围广泛。PP的很多应用领域要求它应具有较好的韧性,均聚PP在低温时变脆,抗冲PP是通过在均聚PP中加入橡胶制备的。对PP以提高其抗冲击强度为目的的改性大多用共混的方法,将PP的两种或两种以上的其他聚合物以机械共混的方法进行混合,得到一种宏观上均匀的聚合物共混物,其性能有一定的提高,但是一方面这种混合达不到真正均匀的状态,因而共混物的冲击强度提高不显著,另一方面,由于增加了共混工艺,使抗冲PP的生产成本大大提高。因此,研究人员想到了在聚合过程中完成共混工艺,在反应器内直接合成抗冲改性的PP,这样不仅可以简化工艺、降低生产成本,而且还可以使PP和改性成分的混合程度达到亚微观状态,从而有效地改善PP的抗冲击性能。另外,PP基质和橡胶相的黏度比没有限制,因此可选择的橡胶的组成更广泛。实现在聚合反应器内对PP进行抗冲改性的关键是第四代球形Ziegler-Natta催化剂的反应器粒子技术,比较经典的工艺是Montell公司的Catalloy工艺,有关丙烯多段聚合的动力学、颗粒形态、结构及性能方面的文献报道较多,这些研究结果表明,催化剂的形态及织态结构会对多相共聚物的性能产生重要的影响。本文通过喷雾干燥的方法制备了MgCl2/SiO2复合载体,经与TiCl4反应后得到用于丙烯聚合的复合载体型Ziegler-Natta催化剂。并重点研究了催化剂、丙烯均聚物及多相共聚物的形态及孔结构,并对多相共聚物的抗冲性能进行了表征。

抗冲丙烯共聚物相关的论坛

  • 【求助】丙烯共聚物的表征

    [em0812] 拜托大家,有谁知道丙烯共聚物的一些表征方法(除了IR、DSC、NMR、TREF、SM、GPC、X-ray外),这些在我们实验室做不了,能不能有一些简单点的,例如用正庚烷萃取测等规度,二甲苯可溶物的测定。

  • 【求助】丙烯酸共聚物分子量的测试

    [em0706] 请教熟手:我是新手,想学习凝胶色谱,请指点。1目前单位分析的对象是一系列丙烯酸共聚物(分子量6000左右),制作样品的方案是:第一步:0.1克左右,用丁酮溶解,电热板烘干(不明白这一步的意义);第二步,用流动相(四氢呋喃)按100倍稀释,然后进样60UL.请说明,谢谢。1如果测试笨乙烯试样应该怎样配置样品。谢谢。(窄分布标样是苯乙烯)

抗冲丙烯共聚物相关的资料

抗冲丙烯共聚物相关的资讯

  • 全自动高温乌氏粘度计在聚乙烯PE、聚丙烯PP行业的应用
    聚乙烯(polyethylene ,简称PE)是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。化学式为:(C2H4)n,在工业上,也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。在工业上,也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-100~-70°C),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)。常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性优良。聚丙烯,(简称PP)是丙烯通过加聚反应而成的聚合物。化学式为(C3H6)n,密度为0.89~0.91g/cm3, 易燃,熔点189℃,在155℃左右软化,使用温度范围为-30~140℃ 。聚丙烯是一种性能优良的热塑性合成树脂,为无色半透明的热塑性轻质通用塑料。在80℃以下能耐酸、碱、盐液及多种有机溶剂的腐蚀,能在高温和氧化作用下分解。聚丙烯具有耐化学性、耐热性、电绝缘性、高强度机械性能和良好的高耐磨加工性能等。主要应用于应用在食品包装、家用物品、汽车、光纤等领域。聚乙烯和聚丙烯的应用面非常广泛,近年来发展也很迅速,许多企业也在不断增加对新技术研发的投入,其中粘度测试是一项非常重要的检测项目。国标GB/T 1632.3-2010规定聚乙烯和聚丙烯使用毛细管黏度计测定聚合物稀溶液黏度。关于PP/PP粘度标准的解读:使用毛细管乌氏粘度计,在135℃下测定溶剂以及规定浓度的聚合物溶液的流出时间,根据这些测定的流出时间和聚合物溶液的已知浓度计算比浓黏度和特性黏度。在室温下,聚乙烯和等规聚丙烯不溶于任何目前所知的溶剂。因此在试验中必须采取措施以防止因聚合物析出而导致溶液浓度发生改变。中旺全自动高温乌氏粘度计IVS800H在PP/PE中的解决方案许多企业一般使用半自动或手动的粘度仪,在135℃的油槽上进行粘度的测试,对人员以及环境都存在着安全隐患。IVS800H它是一款全自动的高温乌氏粘度计,实现自动恒温、自动进样、自动测试、自动清洗、自动干燥的操作流程,有效地避免了高温操作下引起的意外。另外它还能规避样品的析出,确保了数据的准确性。那么我们来详细的介绍下一个完整的PP/PE的粘度流程:仪器的配置:中旺DP25自动配液器、中旺聚合物溶样器、中旺全自动高温乌氏粘度计IVS800H。测试流程:配液:用万分之一天平称取聚丙烯PP样品,放入到溶样瓶中,用DP25自动配液器(移液精度≤0.1%)移取定量剂到溶样瓶中;溶样:中旺聚合物溶样器溶解PP/PE样品,采用金属浴,多孔位,转速、溶样时间、溶样温度可按要求设定。温度最高可达185℃。黏度测试:将彻底溶解好的PP/PE样品置入全自动高温乌氏粘度计IVS800H样品仓中,启动仪器,实现自动进样,采用进口不锈钢光纤可自动测试,计时精度可达0.001S,确保了数据的准确性,全程无需人员值守,并且系统自带软件,自动得出测试结果;测试结果IVS800H全自动高温乌氏粘度计连接电脑端,可自动得出测试结果并进行数据储存,便于多样化粘度数据分析;并且出分析报告。清洗黏度管乌氏粘度管固定在IVS800H高温乌氏粘度仪中,客户无需拆装取出,可自动清洗、自动排废、自动干燥。告别了乌氏粘度管耗材的时代。
  • 岛津试验机助力聚丙烯(PP)挤塑板材力学性能测试
    PP塑料板材的新标准GB/T 39937-2021塑料制品 聚丙烯(PP)挤塑板材 要求和试验方法 于2021年3月发布,10月1日正式实施。 标准规定了不含填料和增强材料的聚丙烯均聚物(PP-H)和聚丙烯共聚物(PP-B和PP-R)的挤塑板材的性能要求和试验方法。标准适用于厚度为0.5 mm~40 mm 的PP板材,也适用于卷材形式的板材。 纯PP板:密度小,易焊接和加工,具有优越的耐化性,耐热性及耐冲击性、无毒、无味是符合环保要求之工程塑料之一。主要颜色有白色,微机色,其它颜色也可按客户要求定做。 应用范围:耐酸碱设备,环保设备,废水、废气排放设备用,洗涤塔,无尘室,半导体厂及其相关工业之设备,也是制造塑料水箱的首选材料,其中PP厚板材广泛用于冲压板,冲床垫板等。 塑料板材力学性能测试,岛津试验机系列产品助您大显身手:拉伸试验部分使用手动楔形夹具(该夹具有自锁紧功能)。弯曲试验部分选用塑料三点弯曲标准夹具(R5压头)。 拉伸试验中,使用50mm/min的速率,配合大变形引伸计。弯曲试验选择2mm/min的速率,使用横梁位移(或挠度计)测试其弯曲模量。 手动楔形夹具可以应对此类塑料板材试验。断点正常,防止打滑现象。三点弯曲试验可以使用岛津的塑料三点弯曲夹具进行测试;如需更精确测量样品弹性模量,建议使用挠度计测量样品弯曲变形。 岛津试验机助力聚合物新材料力学行性能测试!
  • GISAXS用于监测超高分子量嵌段共聚物快速自组装过程的结构演变
    超高分子量嵌段共聚物自组装的挑战 嵌段共聚物(BCPs)是一种特殊材料,具有两个或以上化学上不同的单体单元形成不连续的高分子嵌段,转而又以共价键连接在一起。在融化相,这些材料组成嵌段之间的热力学不相容造成微相分离。这导致了周期性纳米材料(四种常见结构见图1)的形成,它们的形态可以通过改变分子组成来控制,而它们的尺寸和周期性则由分子量的变化来决定。它们的结构和组成多样性提供了获得多种表面纳米结构的可能性,这些表面纳米结构可用于大量应用,例如纳米电子学、抗反射涂层、光学活性表面化学传感器或药物输送。图1. 四种基本共聚物结构。 对于使用可见光的光电应用,需要具有横向周期性大于150nm的BCPs。因此,出现了一种子类材料,叫做超高分子量(UHMW)嵌段共聚物。长链聚合物的高度缠结特性形成了这些BCPs,但是却引起了自组装过程的其他问题。尤其是相分离的缓慢开始使得近乎所有过程都不适合工业应用。近期,一组来自都柏林大学、波尔多大学和谢菲尔德大学的研究人员提出了UHMW BCPs(800kg/mol)的超快自组装的方法,在气相溶剂退火法(SVA)阶段利用可控的溶胀动力学,从而退火时间与平常数小时或数天相比将缩短到分钟。在他们的研究工作中,证明了通过快速并控制使膜膨胀到非常高的溶剂浓度,有可能在10分钟内诱导UHMW poly(styrene)-b-poly-2-vinylpyridine (PS-b-P2VP)系统的相分离。为了得到这个结果,大量研究了干膜厚度、聚合物膜内溶剂浓度、溶胀时间和速率对BCP膜的形态和结构演化的影响。GISAXS测试揭示了溶剂浓度对UHMW嵌段共聚物结构的影响 具有高分子量体系的长聚合物链在干膜中显示有较高的链缠结。已知UHMW BCP的聚合物流动性是高度依赖于溶胀比的,那在SVA过程中通过向BCP膜中加入相对中性的溶剂是有可能解决这一问题的。这样溶剂的分子将在两个嵌段之间产生屏蔽作用,从而减少聚合物之间的相互作用。在上述研究中,选用了氯仿和四氢呋喃(THF)的混合物作为退火溶剂。 随后用掠入射小角X射线散射(GISAXS)研究166nm的BCP膜在宏观区域上随溶剂浓度变化的形态演变。与透射模式下的SAXS实验相比,掠入射模式(X射线光束在样品表面反射)转变成了表面敏感探测技术,在大表面区域上分析材料的结构且无需额外的样品制备。如图1所观察到的,通过GISAXS测试随着溶剂浓度的增加,内部结构发生了明显的变化。铸膜样品只出现微弱的散射点,表明表面主要是无序的胶束结构。随着溶剂浓度的增加,从GISAXS散射图谱上明显看出,ϕs~0.80以下,BCP链仍处于缠结状态而无法自组装成界限清晰的微区。只有在浓度等于或高于0.8时,有序垂直层状形态才开始逐步形成。使用散射峰的位置,计算结构在ϕs = 0.83和ϕs = 0.86的平面域间距分别是(~ 184 nm)和(~ 191 nm),而一旦溶剂浓度的值达到0.88结构会失序。图2.(a-h)二维GISAXS散射数据。8个图中显示PS-B-P2VP膜的形态随退火溶剂浓度ϕs的变化而变化。(i)在每个样品的Yoneda位置的1DGISAXS图像。强度分布显示为一阶散射峰,二阶散射峰分别用红色和蓝色表示为1和2。 铸膜(在没有溶剂的情况下测试)出现一个弱散射峰,用绿色表示为m。 通过AFM分析对这些值进行了进一步的证实,并且典型的FIB/SEM实验结果证明层状结构在整个膜上的延伸。为了证明BPC结构的传输能力,自组装膜也被用作模板制备金属氧化物纳米结构。这些材料也被进一步用作硬膜,来生产统一的高宽比硅纳米壁结构(高500nm,间距190nm)。 这一研究工作为超高分子量嵌段共聚物在工业适用的时间内通过高精度气相退火进行自组装的可行性奠定了基础。在大约10分钟的时间内实现了相分离,产生了间距超过190nm的层状特征。在整个过程中,GISAXS测量与其他探测技术共同用于控制过程的效率并评估不同参数的影响。
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