
- 2025-01-10 10:50:00聚合物结晶行为研究
- 聚合物结晶行为研究主要关注聚合物材料的结晶过程、结构演变及其对性能的影响。研究方法包括差示扫描量热法(DSC)、X射线衍射(XRD)等,通过这些手段分析聚合物的结晶温度、结晶度等参数。该研究对于理解聚合物的结构与性能关系、优化材料性能具有重要意义。您是否有关于科学仪器的具体需求或问题,特别是在材料科学、分析仪器或相关研究领域?
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- 聚合物材料的结晶过程包括晶核的形成以及晶粒生长两个部分,其结晶结构中包括晶区和非晶区。
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聚合物结晶行为研究问答
- 2022-03-25 12:46:29低场核磁共振技术用于原料药(API)的结晶状态研究(结晶与非
- 低场核磁共振技术用于原料药(API)的结晶状态研究(结晶与非晶、转晶过程)口服给药途径是最常用的给药途径,由于固体口服剂型使用组合化学和高通量筛选,水溶性差的活性药物成分(API)的数量正在增加。原料药在水中的溶解度对其在胃肠道中的溶解速度至关重要。水溶性差的原料药在胃肠液中的低溶解性大大限制了其口服吸收,导致其生物利用度低。在配方的开发过程中,采用了各种提高溶解度的方法。这些方法包括改变晶型(多态性、共晶)、减小粒径、使用固体分散技术进行非晶化等等.利用固体分散技术进行非晶化被认为是一种有前途的制药技术,可以改善水溶性差的药物的溶解性。大量研究表明,这种技术大大提高了溶解度。总的来说,对于固体分散体配方的开发,在整个保质期内保持无定形状态仍然是一个巨大的挑战。因此,有必要对配方中原料药的结晶状态进行详细评估。低场核磁共振技术是一种用于测量1H核磁共振弛豫的台式分析仪。可以分析固体和液体样品,并方便快速地测量样品的T1和T2弛豫时间。迄今为止,低场核磁共振技术已被广泛用于科学领域的研究,尤其是化学、食品、材料等领域。低场核磁技术在鉴别原料药的非晶态和晶态形式方面也非常有效。根据核磁共振弛豫参数,比如T1和T2弛豫时间,可以区分结晶形式的差异。它可以用来评估原料药的结晶状态,作为传统PXRD的补充方法。该技术测试时间短,也无需任何复杂的操作。实验结果表明,结晶和非结晶API的T1弛豫行为存在显著差异。结晶形式的T1值大于非结晶形式的T1值。众所周知,弛豫时间和旋转相关时间之间的关系反映了化合物的分子运动性。一般来说,在固态下,分子运动性越低,T1弛豫时间越长。使用低场核磁共振观察到的T1弛豫行为对于评估API粉末的结晶状态非常有用。将API和PVP在纳米尺度上充分混合,然后形成均匀的固体分散体系。固体分散体的T1值与原始无定形API和PVP的T1值显著不同。这一结果表明,非晶态原料药的分子流动性受到与PVP相互作用的实质性影响,说明低场核磁共振技术可以评估配方中各组分之间的相容性和相互作用。根据测定T1弛豫行为,可以监测了物理混合物中结晶转化过程。推荐仪器:PQ001核磁共振原料药结晶与非晶状态测试仪
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- 2023-01-30 17:50:27低场核磁法研究结晶高聚物的溶胀过程
- 低场核磁法研究结晶高聚物的溶胀过程溶胀是指溶剂分子扩散进入高分子内部,使其体积膨胀的现象。溶胀行为是高分子材料的一项重要参数,高分子材料的平衡溶胀率会影响到材料中物质的扩散系数,表面润湿性和机械强度等。很多研宄将溶胀特性作为一个设计参数来制备具有特殊应用的智能材料。溶胀是高分子材料特有的现象,其原因在于溶剂分子与高分子尺寸相差悬殊,分子运动速度相差很大,溶剂分子扩散速度较快,而高分子向溶剂中的扩散缓慢。因此,高分子溶解时首先是溶剂分子渗透进入高分子材料内部,使其体积增大,即溶胀。随着溶剂分子的不断渗入,溶胀的高分子材料体积不断增大,大分子链段运动增强,再通过链段的协调运动而达到整个大分子链的运动,大分子逐渐进入溶液中,形成热力学稳定的均相体系,即溶解阶段,如下图所示。 溶胀有两种:无限溶胀:线形聚合物溶于良好的溶剂中,能无限制吸收溶剂,直到溶解成均相溶液为止。所以溶解也可看成是聚合物无限溶胀的结果。例:天然橡胶在汽油中;PS在苯中。有限溶胀:对于交联聚合物以及在不良溶剂中的线形聚合物来讲,溶胀只能进行到一定程度为止,以后无论与溶剂接触多久,吸入溶剂的量不再增加,而达到平衡,体系始终保持两相状态。低场核磁法研究结晶高聚物的溶胀过程:低场核磁共振设备主要是检测样品中的H质子。将样品放入磁场中之后,通过发射一定频率的射频脉冲,使H质子发生共振,H质子吸收射频脉冲能量。当射频脉冲结束之后,H质子会将所吸收的射频能量释放出来,通过的线圈就可以检测到H质子释放能量的过程,这也就是核磁共振信号。对于性质不同的样品,其能量释放的快慢是不同的,通过这些信号差别就可以寻找规律,研究样品内部性质。低场核磁共振(LF-NMR)在研究基于水迁移率的聚合物网络的水传输和微观结构方面具有巨大潜力。与高分辨率核磁共振不同,低场核磁共振(LF-NMR)主要用于通过测量弛豫时间来阐明反映结构异质性和相互作用的分子迁移率。研究表明,低场核磁共振(LF-NMR)是一种快速、无创、无损的测定水组分分布的方法。纽迈PQ001系列低场核磁共振分析仪
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- 2023-05-29 14:26:00纳米氧化铝改性聚合物基复合填缝料工作性能及变形性能研究
- HS-3001B电子拉力试验机适用于寻求材料力与形变关系的实验,可对金属,非金属的原材料、加工件、成品进行拉伸、弯曲、剥离、压缩、压陷、附着力、撕裂等多项力学实验及分析。纳米氧化铝改性聚合物基复合填缝料工作性能及变形性能研究纳米氧化铝改性聚合物基复合填缝料工作性能及变形性能研究上海和晟 HS-3001B 电子拉力试验机
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- 2023-08-10 14:19:11高内相乳液模板法制备聚合物基多孔碳及其电化学性能的研究
- HS-STA-002同步热分析仪将热重分析 TG 与差示扫描量热 DSC 结合为一体,在同一次测量中利用同一样品可同步得到热重与差热信息。高内相乳液模板法制备聚合物基多孔碳及其电化学性能的研究【福州大学 张静】高内相乳液模板法制备聚合物基多孔碳及其电化学性能的研究上海和晟 HS-STA-002 同步热分析仪
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- 2022-02-09 15:38:29低场核磁共振法用于聚合物的分子动力学研究-交联密度、老化过程
- 低场核磁共振法用于聚合物的分子动力学研究-交联密度、老化过程、填充剂在工业生产过程中和研究型实验室里需要有一种快速、有效、简单实用的方法来评价交联密度。低场核磁法非常适合在生产领域中对交联密度变化点检测,核磁法简单易用,可以作为聚合物生产过程中质量控制的工具。同时低场核磁对聚合物的分子动力学非常敏感,可以用于多尺度的分子动力学研究,为聚合物改性、配方、老化、性能评价提供可靠数据,是一款科研利器。低场核磁法的主要检测对象是氢核(1H),由于聚合物中不同链段上的H所处的周围环境不一致,H的自旋磁矩(核自旋)存在差异。施加射频脉冲后,自旋系统在恢复热平衡状态的过程中表现出来的弛豫行为不同,通过弛豫时间的差异可以体系聚合物的分子动力学信息。而分子分子动力学信息直接与聚合物的交联密度、老化、填充剂相关。分子内和分子间氢质子的偶极相互作用产生核磁共振的横向弛豫。当温度远远高于聚合物的玻璃态温度时,聚合物网络中的这种偶极相互作用被认为是热分子运动的平均。由于聚合物单链中的氢质子被作为核磁共振测量的探针,于是一种修正的单链模型被引入并用来解释聚合物的横向弛豫。低场核磁共振法可用于研究:1、活化能的测定;2、天然橡胶交联密度测试;3、硫含量对橡胶交联的影响;4、促进剂种类和用量对橡胶交联的影响5、氧化锌和硬脂酸含量对橡胶交联的影响6、橡胶硫化过程中对应的磁共振模型参数的演化7、混炼时间对磁共振模型参数的影响8、纳米黏土含量对橡胶交联的影响变温核磁共振分析仪
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