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高分子是由小分子單體聚合而成的,雖然兩者的化學結構相似,但其物理性能卻存在巨大差異。
例1,單體一般是氣體、液體,即使是固體,其機械強度和韌性卻很低,談不上任何使用價值。然而,當把它們聚合成高分子材料后,其機械強度卻可以和木材,水泥甚至鋼鐵相比,其韌性不亞于棉、毛和天然橡膠。
例2,聚乙烯是一種韌性的硬塑料,而它的單體是乙烯,無法當成一種材料在日常生活中使用。而通過聚合后,形成了一種韌性的硬塑料,這是因為它有足夠長的鏈把各主鏈與有鏈折疊而成的晶片聯結在一起,見下圖。這些鏈蜿蜒在晶片之間,把整個晶片聯結起來。這種效應強化了晶片內和晶片間的共價鍵結合強度。另外,在聚乙烯中含有部分的無定型鏈,這些鏈處于橡膠態,使整個材料具有柔性。
長的鏈可產生纏結作用。纏結有助于整個材料在應力作用下的穩固。在熔融狀態,鏈的纏結可導致黏度的急劇上升。所以對于聚合物來說,分子量是一個非常重要的物理量。
以上事例說明,高分子的許多性能是由于其分子量大而得來的。并且,有些性能還隨這分子量的增大而提高。不過當分子量增大到一定數值后,這些性能的提高速度減慢,最后趨于某一極限值。又因為高聚物的熔體粘度也隨著分子量的增加而增加,當分子量增大到某一數值后,其熔體流動性能很差,這給高分子的加工成型帶來很大的困難。
因此考慮到加工性能和使用性能兩方面要求,需要對聚合物的分子量進行控制,或通過合成一些雙峰類高分子材料來兼顧加工和使用的要求。當然,不同材料,不同用途和不同加工方法,對分子量的要求是不同的。(來源:高分子學習研究)
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