聚合物 – 溶剂溶胀与相互作用

聚合物通常以其稳定性和功能性进行分类,这些特性旨在最大化其性能。能够对性能进行精确测量与量化,对于优化配方和推动研发至关重要。 由于表面形貌差异、有机物污染以及未聚合单体的存在,聚合物表面通常具有固有的不均一性。这些高分子材料可能通过表面相互作用 (吸附) 与液体发生作用,也可能通过与聚合物主体相互作用 (吸收) 而产生影响。溶剂和水分能够渗透至聚合物基体,常会引起其溶胀,从而显著改变其表面积与体积比。聚合物表面的改变会显著影响其表面积、表面能及整体活性。
聚合物 – 溶剂溶胀与相互作用

聚合物与包装材料

食品与天然材料

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在聚合物加工、分析及性能评估中,测定溶剂分子在聚合物中的扩散速率至关重要。另一项重要的表征参数是溶解度参数,它与材料的内聚能密度直接相关。利用反气相色谱 (IGC) 技术,可在任意溶质蒸气浓度条件下,快速且精准地测定聚合物的扩散速率和溶解度参数。 注: iGC-SEA 应用手册 206: 利用脉冲反向气相色谱法在无限稀释条件下测定扑热息痛的色散表面能 | 下载 iGC-SEA Application Note 206: Determination of the Dispersive Surface Energy of Paracetamol by Pulse Inverse Gas Chromatography at Infinite Dilution iGC-SEA 应用手册 218: 利用无限稀释反向气相色谱法测定聚甲基丙烯酸甲酯的 Hildebrandt 溶解度参数 | 下载 iGC-SEA Application Note 218: The Determination of the Hildebrandt Solubility Parameter of Polymethyl Methacrylate by Infinite Dilution Inverse Gas Chromatography
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溶解度参数与材料的内聚能密度直接相关,是衡量分子与原子间相互作用强度的重要指标,因此可用于预测食品成分的稳定性。反气相色谱法 (IGC) 能够以快速且高灵敏度的方式测定该参数。 注: 应用报告 205: 通过无限稀释反气相色谱法测定不同类型淀粉的溶解度参数 | 下载 Application Note 205: The Determination of the Solubility Parameter of Different Starch Types by Infinite Dilution Inverse Gas Chromatography 应用报告 503: 利用 GenRH 结合 Mcell 和 FT-IR 观测水蒸气诱导的介孔结构坍塌 | 下载 Application Note 503: TWater Vapor Induced Mesoporous Structure Collapse Observed by GenRH with Mcell and FT-IR
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使用 DVS 和 iGC 测定聚合物溶剂溶胀与相互作用

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