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高分子溶液思维导图

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聚合物溶解,热力学性质相关内容讲解

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思维导图大纲

高分子溶液思维导图模板大纲

聚合物的溶解

溶解过程的特点

溶解过程的阶段

溶胀阶段

高分子分散阶段(溶解阶段)

溶解时间与温度的影响

分子运动论角度

溶解焓等热力学参数角度

溶解性与聚合物的关系

聚合物的结构

聚合物的分子量

聚合物的聚集态结构

温度的影响

溶剂的选择

溶解过程的热力学分析

溶解过程的能量变化

熵变与焓变的分析

吉布斯自由能与溶解度的关系

溶剂对聚合物溶解能力的判定

聚合物-溶剂相互作用

溶解度的测定方法

溶剂选择与优化

柔性链高分子溶液的热力学性质

Flory-Huggins格子模型理论

理论假设

晶格排列假设

高分子柔顺性假设

链段均匀分布假设

格子模型的应用范围

混合熵变的计算

混合内能变化的计算

相互作用参数

Flory-Krigbaum理论

稀溶液中的高分子统计性质

链构象

分布函数

相互作用

溶液的热力学性质

扩散性质

高分子链构象的变化

理论的应用与实验验证

高分子溶液的相平衡

渗透压

渗透压的定义与计算

渗透压是指溶液中溶质微粒对水的吸引力

对于理想稀溶液:遵循范特霍夫公式

渗透压与高分子溶液浓度的关系

正相关关系。即高分子溶液的浓度越高,其渗透压越大;浓度越低,渗透压越小

渗透压的实验测定方法

相分离

相分离的现象与原因

宏观现象 微观现象

溶液组分变化(溶致相分离) 温度变化(热致相分离

相分离的条件与影响因素

条件: 浓度条件 分子间相互作用

影响因素: 温度 溶剂性质 分子结构 外界压力

相分离在高分子溶液中的应用

共混聚合物相容性的热力学

相分离的热力学

共混聚合物相容性的定义

共混聚合物的相容性是指两种或两种以上的聚合物形成宏观均匀材料的能力

相分离过程的热力学分析

自由能变化

相平衡条件

非平衡热力学分析

相图与相分离的关系

相分离的动力学

相分离过程的速率与机理

相分离的机理: 成核生长机理 调幅分解机理 影响相分离速率的因素: 温度 浓度 分子间相互作用 添加剂

影响相分离动力学的因素

温度

浓度

分子特性

添加剂

外部场的作用

相分离机理

相分离动力学模型

扩散模型

流体力学模型

谢林模型

相场模型

朗之万方程(Langevin equation)模型

聚电解质溶液

聚电解质溶液概念

聚电解质溶液的定义与性质

聚电解质也称高分子电解质,是一类线型或支化的合成和天然水溶性高分子,其结构单元上含有能电离的基团

聚电解质溶液的黏度

聚电解质溶液黏度的影响因素

黏度的测量与计算方法

聚电解质溶液的渗透压

渗透压与聚电解质浓度的关系

渗透压在聚电解质溶液中的应用

聚合物的浓溶液

聚合物的增塑

增塑剂的作用机理

增塑剂的选择与优化

增塑效果的评价方法

聚合物溶液纺丝

聚合物溶液纺丝的原理与方法

纺丝过程中的溶剂回收与利用

纺丝工艺的优化方向

凝胶和冻胶

凝胶和冻胶的形成机理

凝胶和冻胶的性质与应用

凝胶和冻胶的制备方法

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