目录

  • 1 绪论
    • 1.1 课程简介、内容、目标和教学方法
    • 1.2 高聚物结构与形态的特点
    • 1.3 高聚物的状态及其行为
    • 1.4 聚合物结构和性能测试方法概述
    • 1.5 学习本课程的目的和意义
    • 1.6 小测验
  • 2 波谱分析
    • 2.1 红外光谱
      • 2.1.1 红外光谱的基本原理
      • 2.1.2 红外光谱的基本分析方法
      • 2.1.3 红外光谱在高分子材料研究中的应用
      • 2.1.4 拓展阅读与作业
    • 2.2 核磁共振谱
      • 2.2.1 NMR的的基本原理与氢谱
      • 2.2.2 碳核磁共振谱
      • 2.2.3 NMR在高分子材料研究中的应用
      • 2.2.4 拓展阅读与测验
    • 2.3 X射线衍射
  • 3 分子量分析
    • 3.1 聚合物分子量及其分布的表征
    • 3.2 分子量常规分析方法
    • 3.3 凝胶渗透色谱法
    • 3.4 拓展阅读与作业
  • 4 热分析
    • 4.1 热分析概述
    • 4.2 差式扫描量热分析
    • 4.3 差热分析
    • 4.4 热重分析
    • 4.5 拓展阅读与作业
  • 5 热力分析
    • 5.1 热力分析的基本原理
    • 5.2 热力分析的分类与特点
    • 5.3 DMA实验技术
    • 5.4 热力分析在聚合物研究中的应用
    • 5.5 拓展阅读与作业
    • 5.6 优秀翻转视频
  • 6 流变性能分析
    • 6.1 高分子流变学概述
    • 6.2 高分子固体的形变
    • 6.3 高分子流体的流动
    • 6.4 流变学常用的测量仪器
    • 6.5 流变性能分析在聚合物研究中的应用
    • 6.6 拓展阅读与作业
  • 7 电子显微分析
    • 7.1 电子显微技术简介
    • 7.2 光学和电子光学基础
    • 7.3 透射电子显微镜(TEM)
    • 7.4 扫描电子显微镜(SEM)
    • 7.5 电镜样品的制备技术
    • 7.6 电子显微在高分子结构研究中的应用
    • 7.7 拓展阅读与作业
  • 8 表界面分析
    • 8.1 表界面概述
    • 8.2 XPS分析
    • 8.3 原子力显微镜
    • 8.4 拓展阅读与作业
  • 9 聚合物的燃烧性能分析
    • 9.1 聚合物的燃烧
    • 9.2 燃烧性能的主要测试方法
    • 9.3 锥形量热仪分析
    • 9.4 扩展阅读与小测验
  • 10 复杂工程问题解决实践
    • 10.1 复杂工程问题的特点
    • 10.2 复杂工程问题的解决过程
    • 10.3 复杂工程问题解决的方案设计案例
    • 10.4 复杂工程问题的综合分析实践作业
表界面概述
8.1 表界面概述 

表界面的定义表界面是多相体系中相与相之间的过渡区域。

1)表界面的特点: 

(1)实际上两相之间并不存在截然的分界面,相与相之间是一个逐步过渡的区域,界面区域的化学组分、分子排列、结构、能量、热性能、力学性能等呈现连续的梯度性变化。 

(2)表界面并不是几何学上的平面,而是一个结构复杂,厚度约为几个分子的准三维区域。本体相是宏观的,其组成和结构相对比较均匀和简单;界面相是亚微观的,却有极其复杂的结构和组成。 

(3)在两相复合形成界面的过程中,会出现热效应(导热系数和膨胀系数的不同)、界面化学效应(官能团之间的作用或反应)和界面结晶效应(成核诱发结晶、横晶)等,这些效应引起的界面微观结构和性能特征,对材料的宏观性能产生直接的影响。

2)表界面的作用

(1)表面与界面是材料中普遍存在的结构组成单元,对材料的物理性能(电学和光学特性)、化学性能(氧化、偏聚)及力学性能(塑性、强度、断裂等)有重要影响。

 (2)作为具有使用价值的材料与环境发生物质、能量交换,主要是通过表面与界面进行的,如加载后力的传递,在电磁场的电子运输、腐蚀等,都是通过表面与界面研究来加以分析判断。

 (3)表面与界面的结构、形态对材料的性能及使用过程影响极大,因此材料的表面与界面科学着重于研究表面与界面状态及行为对材料结构、性能的影响,并由此寻求最佳控制的途径与方法。

  因此,对高分子材料的表界面研究具有重要意义。