
数均分子量:基于样品中分子总数统计的平均分子量,对低分子量部分敏感,是计算聚合度的基础。
重均分子量:基于分子重量统计的平均分子量,对高分子量部分敏感,直接影响材料的机械强度。
Z均分子量:基于Z值(与分子量的更高次方相关)统计的平均分子量,对极高分子量部分极为敏感。
粘均分子量:通过特性粘度测量并通过经验公式计算得到的分子量,与聚合物在溶液中的流体力学体积相关。
分子量分布:描述样品中不同分子量分子的分散情况,通常用多分散指数表示,是影响加工流变性能的关键指标。
多分散指数:重均分子量与数均分子量的比值,是衡量分子量分布宽窄的最常用参数,值越大分布越宽。
特性粘度:聚合物溶液浓度趋近于零时的比浓粘度,与聚合物的分子量和结构密切相关。
聚合物链构象参数:通过分子量检测数据推算出的链结构信息,如均方末端距等。
低聚物含量:检测树脂样品中低分子量组分(如单体、二聚体)的相对含量。
高分子尾端含量:检测树脂样品中极高分子量组分的相对含量,对材料韧性有重要影响。
热塑性树脂:如聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等,其分子量直接影响熔体流动性和制品强度。
热固性树脂:如环氧树脂、酚醛树脂、不饱和聚酯树脂的预聚体,分子量关系到固化前的工艺性能和最终交联密度。
工程塑料:如聚碳酸酯、聚酰胺、聚甲醛等,精确的分子量控制是保证其优异力学和热学性能的前提。
可生物降解树脂:如聚乳酸、聚羟基脂肪酸酯等,分子量及其分布影响其降解速率和力学性能。
水性树脂:如丙烯酸乳液、聚氨酯分散体等,需检测其在溶液或分散液状态下的分子量。
光固化树脂:如UV固化丙烯酸酯低聚物,分子量影响其粘度、固化速度和涂层性能。
特种高性能树脂:如聚醚醚酮、聚酰亚胺、液晶聚合物等,其高性能往往建立在特定的分子量范围之上。
橡胶及弹性体:如丁苯橡胶、顺丁橡胶、三元乙丙橡胶等,分子量及分布对弹性和加工性能至关重要。
树脂单体及预聚物:用于合成树脂的原料,监控其分子量有助于控制聚合反应进程。
回收及再生树脂:评估在加工或使用过程中分子量的变化,以判断其性能衰减程度和再利用价值。
凝胶渗透色谱法:最主流的方法,基于分子流体力学体积差异进行分离,配合标准品可得到绝对或相对分子量及其分布。
粘度法:通过测量聚合物稀溶液的特性粘度,利用马克-豪温克方程间接计算粘均分子量,设备简单。
静态光散射法:通过测量溶液散射光强随角度和浓度的变化,直接测定重均分子量、均方旋转半径等绝对分子量参数。
动态光散射法:通过分析散射光强的涨落来测定分子的扩散系数,进而计算流体力学半径和分子量分布。
质谱法:如MALDI-TOF-MS,特别适用于精确测定低聚物、高分子单分散样品的绝对分子量和端基分析。
端基分析法:通过化学滴定或光谱法测定聚合物链末端官能团数量,从而计算数均分子量,适用于线性聚合物。
蒸汽压渗透法:基于溶液蒸汽压下降原理,测定数均分子量,适用于分子量较小的聚合物样品。
超速离心沉降法:基于分子在离心场中的沉降速度差异,可测定分子量分布和分子形状信息。
小角X射线散射法:用于测定溶液中或固体中聚合物的分子量、尺寸和形状,尤其适用于纳米尺度结构。
场流分离法:一种流场分离技术,与GPC原理不同,适用于分离超大分子、微凝胶及颗粒样品。
凝胶渗透色谱仪:核心部件包括泵、进样器、色谱柱组、检测器,是进行分子量分布测定的主力设备。
自动粘度计:用于精确测量聚合物溶液的相对粘度、增比粘度和特性粘度,计算粘均分子量。
多角度激光光散射检测器:常作为GPC的在线检测器,与浓度检测器联用可直接测定绝对分子量和分子尺寸。
示差折光检测器:GPC中最常用的浓度检测器,通过测量溶液与溶剂的折光指数差值来测定浓度。
紫外-可见光检测器:用于GPC中,对含有紫外吸收基团的聚合物进行选择性浓度检测。
基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪:用于高分子和生物大分子的精确分子量测定及结构分析。
动态光散射仪:专门用于测量纳米颗粒、高分子胶体溶液的粒径分布和分子量信息。
蒸汽压渗透仪:专门用于测定数均分子量,尤其适用于小分子量聚合物和寡聚物。
超速离心机:配备光学检测系统,用于进行沉降速度法和沉降平衡法实验以测定分子量。
场流分离系统:与光散射、粘度等检测器联用,用于分离和表征超大分子、胶体等复杂体系。
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