第2篇 分子量的测定方法
2. 聚合物相对分子质量及其分布对聚合物性能的影响
(1)相对分子质量对材料强度的影响 分子量低于某一最小值时,强度很低,失去使用价值 如:聚酯、聚酰胺分子量低于一万就不能形成具有一定强
度的纤维。 极性强的聚合物:聚合度至少在40以上; 非极性聚合物:至少80以上 强度才随分子量的增加而增加,当增加到一定程度,强
分子量分布宽,成膜性差,抗应力开裂能力降低
涤纶(PET)片基 (可以认为是不同分子量高聚物的混合物);
要求窄分布。 表征聚合物的链结构
是决定高分子材料性能的基本参数之一
因此,研究高聚物就必须掌握分子量分布的测定方法。
1. 相对分子质量及相对分子质量分布的定义
如羟基氧化为醛、酮、酯,这是聚合物额分子链长度没有明显 的改变,但聚合物的性质发生了变化可用IR或NMR检测结构变化。
b. 分子质量降低,分子量断裂
PC(聚碳酸酯),性能优异的工程塑料,熔点高,刚硬而韧, 具有良好的尺寸稳定性、耐蠕变性及绝缘性。在电器、机械、光 学仪器及医疗仪器广泛应用,但是PC易降解老化,在100℃水中 处理20天,相对分子质量可以由3.7万降至2万以下,失去工程塑 料的性质。
nM2
i
i
m i
M i
Mm i
i
M
ni M i
m i
i
i
i
i
i
• 以z值为统计权重的z均分子量,zi定义为Mimi,
定义为:
Mz
ziMi i
zi
m M i
i
2
i
mi M i
M i
i
2
i
i M i
i
i
i
• 用黏度法测得稀溶液的平均分子量为黏均分子量,定
义为:
M
i
i
M
i
i
i
1/
• (6)相对分子质量分布对聚合物性能的影响
主要表现在聚合物中包含的高相对分子质量的始端部分和低相 对分子质量的尾端部分的范围及其含量 高分子量端——熔体的弹性效应 相对分子质量越高,分子链缠结越严重,弹性效应越显著。
低分子量端——强度降低,开裂、脆性、起泡、耐老化差 例如:PC,相对分子质量低于1万的部分在这个样品中的含量较 多时,产品发黄,强度下降,寿命大大缩短; 纤维材料高相对分子质量始端含量多时,纺丝时会出现堵塞丝孔 的现象,严重时导致无法加工。在挤出、吹塑加工中,会出现溶 体结块的现象。 相对分子质量分布直接影响高聚物本身的加工流动性,因此影响 加工的难易程度。分子量相同的两个产品,分布宽的比分布窄的 流动性好,从而使加工压力低,能耗小,温度敏感性差,这意味 着加工时温度控制无需太严,易于加工。 原因:高聚物中的小分子部分起着内增塑的作用。
度趋于一固定值。
• (2)相对分子质量对Tg的影响
分子量较低时,Tg , 分子量达到一定值,对Tg影响较小, 相对分子质量足够高后, Tg保持不变;原因 ?
发生这一现象的原因是当相对分子质量不大时,链段的运动与 整个分子链的运动是相同的。此时所谓的高分子运动实际上与小 分子的运动性质是相类似的,相对分子质量提高,分子链加长, 分子链的运动变缓,发生玻璃化转变的温度提高,即Tg升高;当 相对分子质量继续增大时,相对来说分子链内的链节数较多,因 此分子链的运动虽受阻,但却没有使所有的链节都在同一时刻冻 结起来,当相对分子质量继续增大,Tg不再随相对分子质量的增 大而增大。
• (4)聚合物老化现象和相对分子质量的关系
高分子材料在使用过程中受到光、热、氧、微生物等一些物质 的作用发生反应,使高分子链发生降解或交联等变化,从而影响 材料的使用性能和使用寿命。聚合物的老化过程通常都伴随着相 对分子质量的变化。
• 聚合物的老化现象在相对分子质量上的表现有以下三种: a. 分子量没有太大变化,性质发生变化。原因?氧化
物质的量为ni,质量为mi,在整个试样中的摩尔分数为xi,
质量分数为ωi。这些量之间存在下列关系:
ni n i
ni n
xi
mi m i
mi m
i
xi 1 i
i 1 i
• 以数量为统计权重的数均分子量,定义为:
ni M i
M n i
ni
xi M i
i
i
• 以重量为统计权重的重均分子量,定义为:
i
ni M
1
i
1/
ni M i
i
式中:α是指[η]=KMrα公式中的指数,通常α在 0.5~1之间。 根据定义式,很易证明:
当α=1时,
M
i
i
M
i
Mm
i
当α= -1时,
M
i
i
Mn
iM
i
对于多分散试样, M z M M M n
对于单分散试样, M z M M M n
c. 分子量升高,支化交联,变硬失去弹性
• (5)相对分子质量对成型加工性能的影响
在流动状态下加工,分子量大,黏流温度高,加工越困难。 为了提高加工性能,需降低分子量;而为了提高使用性能,需保 证一定的分子量;分子量低易加工但性能不好,分子量高,性能好, 但加工性能下降,应在保证产品使用性能的条件下尽量降低其相对 分子质量,可降低加工的成本。
概述
测定高聚物分子量及其分布的意义
聚苯乙烯(PSt):平均分子量十几万
平均分子量几千
易粉碎,无实用价值
平均分子量>20万
机械性能比较好
平均分子量>100万
难以加工,无实用价值
高聚物的性能特别是机械性能、加工性能及高分子在溶液中
的特性等都与高聚物的分子量有关。
高分子材料的加工性能,不仅与高聚物的平均分子量有关, 而且也与分子量分布宽度有关。
• 高聚物分子量具有多分散性,对于这种多分散性的描述, 最为直观的方法是利用某种形式的分子量分布曲线。多 数情况下还是直接测定其平均分子量。
• 然而,平均分子量又有各种不同的统计方法,因而具有 各种不同的数值。
假定聚合物试样的总质量为m,总物质的量为n。不
同分子量分子的种类数用i表示,第i种分子的分子量为Mi,
3. 聚合物相对分子质量及其分布的测定方法
化学方法 Chemical method
• (3)相对分子质量对溶解度的影响 分子量 ,溶解度
因为高聚物的溶解过程与无机物不同,是先溶胀后溶解,即易 于运动的小分子溶剂进入不易运动的高聚物大分子链的内部,使 高分子链发生溶胀,继而发生溶解,最后达到溶解平衡状态,所 以相对分子质量越小,越容易达到溶胀平衡;相对分子质量越大, 达到溶胀平衡的时间越长。
分子量测定
分子量测定简介分子量(molecular weight)是指化合物中所有原子的相对质量总和。
分子量的测定是化学实验中常见的基本实验之一。
确定分子量可以帮助化学家了解化合物的结构和性质,从而更好地研究和应用化学物质。
在本文档中,我将介绍几种常用的方法来测定分子量。
1. 水蒸气密度法水蒸气密度法是一种常用且简便的测定分子量的方法。
该方法基于气体混合物在一定条件下的分子量比例关系。
通过测量气体混合物和纯净水蒸气的密度,可以计算出气体的分子量。
具体操作步骤如下:1.准备一个空气密度标准装置,该装置包括一个准确测量体积的玻璃管和一个可以控制温度和压力的装置。
2.将待测气体通过减压装置注入标准装置中,同时将水蒸气注入玻璃管。
待混合物达到平衡后,记录下温度和压力。
3.测量混合物的总体积,并记录下来。
4.根据实验参数计算气体的分子量。
2. 比色法比色法是通过测量溶液吸收特定波长的光的强度来确定溶液中物质的浓度,从而计算出分子量。
该方法适用于色谱法、光谱法、红外法等多种分析方法。
具体操作步骤如下:1.选取一款适用于目标溶液的比色计,调整仪器参数并进行校准。
2.将待测溶液转移到比色计中,使用已知浓度的溶液进行参比。
3.调整比色计的检测波长为目标物质的吸收峰波长。
4.测量目标溶液和参比溶液的吸光度,并计算出溶液的浓度。
5.根据溶液的浓度和溶质的摩尔浓度关系,计算出分子量。
3. 粘度法粘度法是一种利用溶液的粘度来测定溶质分子量的方法。
该方法适用于高分子化合物或具有高浓度的分子溶液。
具体操作步骤如下:1.准备一个稳定的粘度计和测量装置。
2.将待测溶液放入粘度计中,注意保持稳定和恒定的温度。
3.测量溶液的粘度,并记录下温度和压力。
4.对已知浓度的相似溶液进行对比测量,计算出待测溶液的相对粘度。
5.根据分子量与溶液相对粘度的关系,计算出分子量。
4. 凝胶渗透色谱法凝胶渗透色谱法(gel permeation chromatography, GPC)是一种常用于高分子化合物分子量测定的方法。
分子量测量
分子量测量分子量测量是化学实验中一项重要的技术,用于确定化学物质的相对分子质量。
相对分子质量是指一个物质分子的质量与1/12碳-12原子质量的比值。
测量分子量的准确性和精确性对化学研究和工业生产具有重要意义。
分子量测量有多种方法,其中一种常用的方法是质谱法。
质谱法通过离子化、加速、分离和检测来测量化学物质的分子质量。
首先,化学物质会被加热、电离或化学反应等方式离子化。
然后,离子会被加速器加速,并通过磁场分离出不同质量的离子。
最后,这些离子会被检测器检测到,从而得到化学物质的质量。
质谱法通常具有高灵敏度和高分辨率的特点,能够准确测量小分子的分子质量。
另一种常用的测量分子量的方法是凝胶渗透色谱法。
凝胶渗透色谱法通过在凝胶纤维中进行分子分离,从而测量化学物质的分子质量。
凝胶纤维会根据分子的大小,将分子分离为不同的区域。
从样品中流出的分子会被逐渐分离并排列在凝胶纤维中,形成一个分子大小的分布曲线。
通过测量分子在凝胶纤维中的位置,可以确定化学物质的分子质量。
此外,还有其他测量分子量的方法,如色谱法、质谱联用法、核磁共振法等。
这些方法在不同情况下具有各自的优势和应用范围,可以根据需要选择适合的方法进行分子量测量。
分子量测量在科研和工业生产中具有广泛的应用。
在科学研究中,测量化合物的分子量有助于确定其结构和性质,进一步理解其在化学反应和生物过程中的作用机制。
在药物研发和制造过程中,分子量测量能够帮助确定药物的纯度和质量,保证药物的安全和有效。
在高分子材料的生产和质量控制中,分子量测量则是关键的指标之一。
总而言之,分子量测量是化学实验中一项重要的技术,具有广泛的应用和意义。
通过质谱法、凝胶渗透色谱法等方法,我们能够准确测量化学物质的相对分子质量,为科学研究和工业生产提供有力支持。
分子量的测定方法是如何工作的?
分子量的测定方法是如何工作的?分子量是描述分子大小的重要参数,对于生物制药领域的研究和应用具有重要意义。
科学家们发展了多种分子量测定方法,用于准确测定分子的质量或尺寸。
本文将介绍分子量的测定方法的工作原理,以帮助读者了解这些方法的基本原理和应用范围。
图1。
1.凝胶电泳法。
凝胶电泳法是一种常用的分子量测定方法,特别适用于核酸和蛋白质的分析。
它基于分子在电场中的迁移速度与其分子量成反比的原理。
通过将待测样品在凝胶中进行电泳分离,根据不同分子迁移距离与标准分子量之间的关系,可以推断待测分子的分子量。
2.质谱法。
质谱法是一种精确测定分子量的方法,适用于各种生物分子的分析。
它基于质谱仪器的原理,将待测样品离子化并加速,通过测量离子在磁场中的偏转情况和飞行时间,可以计算出分子的质量。
质谱法能够提供准确的分子量测定结果,并广泛应用于生物制药领域的质量控制和药物研发。
3.光散射法。
光散射法是一种测定大分子分子量的常用方法,特别适用于高聚物的测定。
它基于大分子在光束作用下散射光的强度与其分子量成正比的原理。
通过测量散射光的强度和角度,可以推算出分子的分子量和尺寸。
4.色谱法。
色谱法是一类常用的分离和分析方法,也可用于分子量的测定。
根据不同分子在色谱柱中的保留时间,可以推断其分子量。
常见的色谱方法包括气相色谱(GC)和液相色谱(LC),可用于测定小分子有机化合物的分子量。
5.电泳法。
电泳法是一种基于分子在电场中迁移速度与其分子量相关的原理进行测定的方法。
电泳法可用于测定带电荷的生物分子如蛋白质、多肽和核酸的分子量。
常见的电泳方法包括聚丙烯酰胺凝胶电泳、等电聚焦和毛细管电泳等。
6.结论。
分子量的测定方法在生物制药领域的研究和应用中具有重要意义。
凝胶电泳法、质谱法、光散射法、色谱法和电泳法等方法提供了多种选择,能够准确测定不同生物分子的分子量。
科学家们根据待测样品的性质和研究目的选择适当的测定方法,为生物分子的分析和质量控制提供可靠的手段。
化学实验中的气体的分子量测定
化学实验中的气体的分子量测定气体的分子量是指气体分子在摄氏度和常压下相对于氢气的质量比。
在化学实验中,准确测定气体的分子量对于研究气体的性质和化学反应机理非常重要。
本文将介绍两种常用的实验方法来测定气体的分子量。
一、沉降法沉降法是一种通过测定气体分子在特定条件下沉降速度来推导气体分子量的方法。
该方法基于斯托克斯定律,即沉降速度与颗粒半径、密度以及介质粘度相关。
实验步骤如下:1. 将待测气体通入液体介质中,使其充分溶解。
2. 将溶液倒入特制的沉降管中,并保持管内的温度和压力不变。
3. 观察气泡的上升速度,并记录时间。
4. 根据斯托克斯定律,使用以下公式计算气体的分子量:分子量= (6πηr) / (ρt)其中,η为溶剂的粘度,r为气泡的半径,ρ为气泡的密度,t为气泡上升的时间。
二、抽气法抽气法是通过抽取含有气体的容器中的气体,在一定体积和压力下重新获取气体样品,从而测定气体的分子量。
该方法主要基于亚里士多德定律(Dalton's law),即不同气体在一定压力下各自的分压和分子量成正比。
实验步骤如下:1. 准备一个带有气体的固定体积容器,并记录容器的压强和温度。
2. 使用气体抽取装置,将容器内的气体抽取出来,直至容器内压强降到待测气体的分压。
3. 关闭抽气装置,并再次记录容器的压强和温度。
4. 根据Dalton's law,使用以下公式计算待测气体的分子量:分子量 = (mRT) / (PV)其中,m为待测气体的质量,R为理想气体常数,T为温度,P为待测气体的分压,V为容器的体积。
总结:化学实验中,气体的分子量可以通过沉降法和抽气法来测定。
这两种方法根据不同的原理,可以准确地推导出气体的分子量。
实验人员在操作过程中需要注意控制实验条件,并且对实验数据进行准确的记录和计算,以获得可靠的实验结果。
分子量测试的方法
在如今的社会上我们知道任何事情都有两面性,做任何事情都不只一种方法。
像分子量测试更不可能只有一种方法的。
毕竟多种方法进行测试最终将数据汇总可以减小测试的误差,使结果更加准确。
下面我们来看看其测试有哪些方法。
1、凝胶渗透色谱法(GPC),也叫做体积排阻色谱法,是一种新型的液相色谱。
它是根据溶质分子尺寸(分子量、有效体积、流体力学体积)的差别在装有多孔凝胶物质的凝胶色谱柱中进行分离,检测系统对分离出来的每部分进行分析,测定各级别的分子量。
GPC测定高聚物分子量及分子量分布是目前常用的方法。
GPC测试分子量需要知道一个标准样品的流出体积与分子量的关系,因此此方法测试的是相对分子量。
2、端基分析法。
其原理就是线型聚合物的化学结构明确,而且分子链端带有可供定量化学分析的基团,则测定链段基团的数目,就可确定已知重量样品中的大分子链数目。
用端基分析法测得的是数均分子量。
它对缩聚物的分子量测定应用较广。
3、膜渗透压法。
采用一个半透膜将溶液与溶剂隔开,半透膜是一种只允许溶剂分子透过而不允许溶质分子透过的膜。
开始时,两池液面高度相等,因为纯溶剂蒸汽压大于溶液蒸汽压,所以纯溶剂向左渗透,直至两侧蒸汽压相等,渗透达平衡。
此时半透膜两边的压力差Π叫做渗透压。
它测得的分子量是数均分子量M你,而且绝对分子量。
这是因为溶液的渗透压是各种不同分子量的大分子共同贡献的。
4、沸点升高和冰点降低。
由于溶液中溶剂的蒸汽压低于纯溶剂的蒸汽压,所以溶液的沸点高于纯溶剂的沸点,溶液的冰点低于纯溶剂的冰点。
5、粘度法。
聚合物的稀溶液,仍有较大的粘度,其粘度与分子量有关。
因此可利用这一特性测定聚合物的分子量。
在所有的聚合物分子量的测定方法中,粘度法尽管是一种相对的方法,但因其仪器设备简单,操作方便,分子量适用范围大,又有相当好的实验精确度,所以成为常用的实验技术,在生产和科研中得到广泛的应用。
利用毛细管粘度计通过测定高分子稀溶液的相对粘度,求得高分子的特性粘数,然后利用特性粘数与相对分子质量的关系式计算高聚物的粘均相对分子质量。
分子量测量
分子量测量
分子量测量是利用化学物理方法来测定物质的分子量大小的方法。
这种方法可以在各个领域都得到广泛应用,比如分析课程中样品组成
分析,药物研究中药剂分析,食品科学中食品质量、安全性等问题的
分析和评估,农药学中农药农药毒理作用的评价,以及生物学等多领
域的研究的基础上。
常用的分子量测量方法包括重氢核磁共振(1HNMR)、热分析(TGA)、气体-液相色谱法(GPC)、交叉链聚乙烯树脂体系(CLP)、离子交换法、电喷雾-质谱(ESI-MS)、核磁共振气质联用(NP-GCR-MS)、激光失重法(LAL)等。
此外,在鉴定物质分子量时,还可以利
用衍生物法,该方法是在分子量测定之前,先是将样品分子形成衍生物,再分别以不同的方法对衍生物进行测定,最后以计算的方式求得
样品分子量。
分子量测量是一门非常重要而又广泛应用的学科,它可以帮助我
们更准确地判断物质的性质,并且有助于我们更好地认识物质的组成
和结构特征。
所以,该方法的知识和技术将会深入人们的生活,从而
更好地为人们提供有价值的信息和帮助。
分子量测定方法
分子量测定方法分子量可是个很重要的东西呀!就好像我们每个人都有自己独特的身份标识一样,不同的物质也有它们特定的分子量呢。
那怎么来测定这个分子量呢?嘿嘿,这就有好多有趣的办法啦!比如说,有一种常见的方法叫凝胶渗透色谱法。
你可以把它想象成是一个超级厉害的筛选器。
各种分子就像是不同大小的球,通过这个筛选器的时候,小分子跑得快快的,大分子就慢悠悠的,这样我们就能根据它们跑出来的时间来判断分子量啦!是不是很有意思呀?还有一种叫质谱法呢!这就像是给分子拍个特写照片,能把分子的细节都展现出来,然后我们就能清楚地知道它的分子量啦。
就好比你要认清一个人,给他拍张清晰的照片不就一目了然了嘛!另外呢,光散射法也挺好用的。
它就像是一束光照在分子上,然后我们通过观察光的散射情况来了解分子的大小和分子量。
你可以想象一下,光就像是我们的眼睛,能帮我们看清这些分子的真面目呢!当然啦,每种方法都有它的优点和局限性呢。
就像我们人一样,不可能是完美的呀!凝胶渗透色谱法虽然简单直观,但对于一些特别小的分子可能就不太准确啦。
质谱法很厉害,但是设备可能会比较贵哦。
光散射法呢,对实验条件要求也比较高呢。
那我们在实际操作中该怎么选择呢?这可就得根据具体情况来啦!如果你的样品比较复杂,可能就需要综合使用几种方法,就像我们解决一个难题,可能需要多种思路一起上呢!而且在做实验的时候,可一定要细心再细心呀,稍微有点马虎可能结果就不准确啦。
哎呀,分子量测定真的是一门很有意思的学问呢!它能让我们更深入地了解各种物质的性质和特点。
想想看,通过这些方法,我们能揭开分子世界的神秘面纱,多酷呀!所以呀,大家可别小看了分子量测定哦,它可是在化学、生物学等很多领域都有着非常重要的作用呢!这就像是一把钥匙,能打开很多知识的大门呢!大家一定要好好去探索和学习呀!。
化学物质的分子量测量技术
化学物质的分子量测量技术化学领域中,分子量是一个关键的物理性质,可以帮助我们了解化学物质的组成和结构。
在实际应用中,准确测量化学物质的分子量对于合成新材料、药物研发和环境监测等方面都具有重要意义。
本文将介绍几种常见的化学物质分子量测量技术。
一、溶液浓度测量法溶液浓度是测量化学物质分子量的一种常见方法。
槽式电导法是一种常用的测量方法,它基于电导率与溶液中溶质浓度成正比的原理。
通过测量电导率,可以依据已知的溶液电导度和浓度关系,推导出溶质的浓度,从而计算得到分子量。
二、质谱法质谱法是一种高精度的分子量测量方法。
它基于分子中离子的质荷比和离子的相对丰度来确定分子量。
通过质谱仪,可以将化学物质离子化,并加速到一定速度进入质谱仪内的磁场中。
根据离子在磁场中的弯曲程度和到达检测器的时间,可以得到准确的质荷比,从而计算出分子量。
三、红外光谱法红外光谱法是一种基于分子振动能级的分子量测量方法。
不同分子具有不同的振动频率,而红外光谱可以测量物质对特定频率的光的吸收情况。
通过与已知分子进行对比,可以确定未知分子的分子量。
红外光谱法在有机化合物和聚合物的分子量测定中得到了广泛应用。
四、核磁共振法核磁共振法是一种利用核自旋的性质来确定分子质量的方法。
原子核有不同的自旋状态,通过核磁共振谱仪可以获得物质分子的核磁共振信号。
通过测量不同核的共振频率和相对强度,可以建立核磁共振谱图,并推导出分子量、官能团等信息。
总结化学物质的分子量测量是化学分析的重要手段之一,它为合成、药物研发和质量控制等提供了重要的支持。
本文介绍了几种常见的分子量测量技术,包括溶液浓度测量法、质谱法、红外光谱法和核磁共振法。
每种方法都有其特点和适用范围,可以根据不同需求和研究目的选择合适的测量技术。
随着科学技术的不断进步,相信化学物质的分子量测量技术在未来会有更广阔的应用前景。
分子量化学分析方法
分子量化学分析方法分子量是一个化学物质所含有的所有原子的质量总和。
它是分子的重量,通常以原子质量单位表示。
分子量的准确测定对于化学分析和研究具有重要的意义,因为它可以用于确定样品的纯度、物质的结构和化学反应的计量。
目前常用的分子量化学分析方法主要有质谱法、核磁共振法和光谱法。
质谱法是一种利用质量谱仪对化合物分子进行精确质量测定的分析方法。
在质谱法中,样品首先经过离子源产生气态离子,然后被加速并进入质量分析器,根据不同离子的质量荷比(m/z)和信号强度得到样品的质谱图。
质谱法的优点是准确性高,能够测定非常小的样品量,同时还可以提供关于分子结构和化学组成的信息。
核磁共振法是一种利用核磁共振现象对样品进行分析的方法。
在核磁共振法中,样品置于强磁场中,通过给样品施加特定频率的射频脉冲,使核自旋发生能级转变。
通过检测核自旋的回弹信号,可以得到与样品分子结构相关的信息。
核磁共振法不需要对样品进行离心和干燥处理,在不破坏样品的情况下可以进行测定。
光谱法是一种通过样品与电磁波的相互作用来分析分子量的方法。
常见的光谱法包括紫外-可见吸收光谱、红外光谱和拉曼光谱。
在紫外-可见吸收光谱中,通过样品对特定波长的光吸收的强度来确定分子量。
红外光谱和拉曼光谱则是通过测量样品对特定波长的红外或拉曼光的吸收、散射来进行分析。
光谱法具有非破坏性、快速、灵敏和准确的特点。
此外,分子量还可以通过元素分析、凝胶渗透色谱等方法进行测定。
元素分析是一种测定样品中各种元素含量的方法,可以根据化学计量关系计算出分子量。
凝胶渗透色谱则是一种通过测定溶液中分子的扩散速率来确定分子质量的方法。
综上所述,分子量化学分析方法多种多样,并且在化学分析和研究中具有重要的应用价值。
不同的方法有各自的优缺点,需要根据实际情况选择合适的方法进行分析。
随着科学技术的不断进步,分子量化学分析的方法也在不断发展和完善,为化学研究和工业应用提供了强有力的支撑。
分子量最全的检测
分子量最全的检测
中国科学院分析中心
高主任--189********
根据不同材质,选用不同体系的测试方法来做分子量检测,测试材质包括塑料、橡胶、及相关的其他高分子材料,尤其超高分子量聚乙烯的分子量检测。
检测体系要水相体系、四氢呋喃(THF)体系、(DMF体系)。
·主要检测项目:
1、数均分子量的测定
在一个高聚物体系中,各种分子量的摩尔分数与其相应的分子量的乘积所得的总和。
2、光散射法测定重均相对分子量
当一束光通过圆柱形样品管时,光的大部分在透射后继续前进,而此时其它方向也因为溶液中介质的折光而发出散射光。
由于介质的折光取决于介质的介电常数,是介质密度和浓度变化的结果(与渗透压有关),所以可根据Van-Hoff方程及维利展开式知道溶液光散色和聚合物分子量之间的关系。
3、粘度法测定聚合物相对分子量
粘度法:由于高分子溶液的粘度与高分子物分子量间有一定的关系,利用粘度来测定出高分子物分子量的方法。
用粘度法所测出的分子量为粘均分子量。
4、凝胶渗透色谱(GPC)
利用高分子溶液通过填充有特种凝胶的柱,在柱上按其分子体积(流体力学体积)的大小进行分离的一种方法,是新型的液相色谱。
·相关测试方法:
端基滴定法冰点降低法蒸汽压下降法(VPO)膜渗透压法
·检测仪器
核磁共振流动分析仪/流动注射分析仪(FIA SFA CFA)
电容水分测定仪电阻水分测定仪
红外水份测定仪紫外可见分光光度计
红外光谱(IR、傅立叶) 气相分子吸收光谱仪(GMA)
、。
