【摘 要】
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聚合物材料表现出非常复杂的流变性能,一方面是由于聚合物分子本身具有非常复杂的结构,如直链、长支化与短支化、星型与梳型、环状等,另一方面由于长链分子具有不同尺度
【机 构】
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国科学院化学研究所,北京市中关村北一街2 号,100190
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聚合物材料表现出非常复杂的流变性能,一方面是由于聚合物分子本身具有非常复杂的结构,如直链、长支化与短支化、星型与梳型、环状等,另一方面由于长链分子具有不同尺度的运动单元以及长链分子之间的相互拓扑缠结,导致了非常宽的松弛时间谱。很久以来,高分子物理学家就已经认识到拓扑缠结是控制聚合物熔体动力学最关键的物理原因;缠结效应也使得高分子材料具有一些独特的物理性能和现象,例如弹性回复、韧性、挤出涨大与熔体破裂、相容性与粘接性。迄今为止最成功的聚合物动力学理论是deGennes、Doi和Edwards建立的管状理论,其主要的松弛机理为直链大分子受限于管道内的构象松弛运动称为蛇行(Reptation);测试链链末端波动效应(Contour Length Fluctuations,CLF); 构成管状限制的周围链运动的累计效应导致的解束缚效应(Constraint Release,CR)。
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