
数均分子量:通过测量样品中所有分子的总质量除以分子总数得到,反映聚合物样品的平均分子大小。
重均分子量:基于分子质量进行加权平均得到的分子量,对样品中高分子量部分更为敏感。
Z均分子量:以分子质量的平方进行加权平均,对极高分子量组分的变化极其敏感。
粘均分子量:通过特性粘数测量并利用Mark-Houwink方程计算得到,与聚合物在溶液中的流体力学体积相关。
分子量分布宽度指数:通常为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关键参数。
聚合物分散性指数:即PDI值,等同于分子量分布宽度指数,数值越大表明分子量分布越宽。
高分子量尾端含量:定量分析分布曲线中高分子量部分的比例,影响熔体强度和加工性能。
低分子量尾端含量:定量分析分布曲线中低分子量部分的比例,与材料的小分子析出、气味等相关。
主峰分子量:指在分子量分布曲线上,对应于最高峰位置的分子量值。
微分分布曲线:表征不同分子量组分在样品中的相对含量随分子量变化的连续曲线。
通用聚苯乙烯废弃物:主要来源于一次性餐具、包装内衬等,通常为无规PS,测试其降解程度。
高抗冲聚苯乙烯废弃物:来源于电器外壳、玩具等,含有橡胶相,需关注其两相结构与分子量关系。
发泡聚苯乙烯废弃物:如EPS泡沫箱、缓冲材料,密度低,常含有残留发泡剂,需进行前处理。
共混改性PS废弃物:与其他塑料共混的废弃物品,需分离出PS组分后进行测试。
老化/光降解PS废弃物:经历自然环境老化的PS制品,重点分析其分子链断裂导致的分布变化。
机械回收PS料粒:经过初步清洗、破碎、熔融造粒的再生料,评估回收过程的热机械降解效应。
化学解聚PS产物:通过热解或溶剂解聚得到的产物,分析其单体、寡聚物及低聚物的分布情况。
实验室模拟降解PS样品:在可控条件下进行热、光、氧降解的实验样品,用于机理研究。
食品级接触PS回收料:拟用于再制造食品包装的回收料,需严格监控小分子迁移物相关的低分子量组分。
增容剂用PS低聚物:从废弃物中提取或制备的特定分子量段产物,用于作为高分子合金的增容剂。
凝胶渗透色谱法:最主流的方法,基于聚合物溶液中分子流体力学体积不同进行分离,配以浓度检测器。
多检测器联用GPC/SEC:串联光散射、粘度计和示差折光检测器,可测定绝对分子量及支化信息。
基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱:适用于低聚物和中等分子量的精确测定,能得到同位素精细结构。
气相色谱-质谱联用法:主要用于分析解聚产物中的苯乙烯单体及挥发性低聚物成分。
高温凝胶渗透色谱法:专门针对在常温下不溶解的高分子,使用高温溶剂(如1,2,4-三氯苯)作为流动相。
粘度法:通过测量特性粘数,利用经验公式估算粘均分子量,方法相对经典简便。
端基分析法:通过化学滴定或光谱法测定链端基团数量来计算数均分子量,适用于已知结构的低聚物。
静态光散射法:通过测量溶液的光散射强度与角度、浓度的关系,直接测定重均分子量和回转半径。
动态光散射法:通过分析散射光强的涨落来测量分子的扩散系数,进而估算流体力学半径和分子量分布。
超速离心沉降法:基于不同分子量的粒子在离心力场中沉降速度的差异来测定分布,是经典绝对方法之一。
凝胶渗透色谱仪: 核心设备,包含输液泵、进样器、色谱柱组、恒温系统和检测器,用于分离不同尺寸的分子。
多角度激光光散射检测器: 与GPC联用,直接测量各个洗脱馏分的绝对分子量和回转半径,无需标样。
在线粘度计检测器: 串联于GPC系统,连续测量洗脱液的特性粘数,用于研究分子链构象和支化度。
示差折光检测器: GPC最常用的浓度检测器,通过测量溶液与纯溶剂折射率的差值来确定浓度。
紫外-可见光检测器强>: 对于聚苯乙烯这类含有苯环、在紫外区有强吸收的聚合物,可作为灵敏的选择性浓度检测器。
<强MALDI-TOF质谱仪<强>: 用于精确测定聚苯乙烯低聚物及中等聚合度样品的分子量和端基结构。< p>
<强气相色谱-质谱联用仪<强>: 用于定性定量分析聚苯乙烯废弃物热解或降解产生的挥发性小分子产物。< p>
<强高温GPC系统<强>: 配备高温泵、柱温箱和检测器池,可在高达150°C以上温度运行,用于分析高结晶或难溶样品。< p>
<强自动粘度计<强>: 用于测量聚合物的特性粘数,可单独使用或作为GPC的辅助验证手段。< p>
<强静态与动态光散射仪<强>: 独立于色谱的完整光散射系统,可提供溶液中聚合物的绝对分子量、分布及聚集态信息。< p>
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