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基于聚合物熔体动态粘弹性对其相形态结构变化的敏感响应,采用动态流变、小角激光光散射等手段,研究多相/多组分聚合物体系相容性及相分离行为。着重考察了末端区域(长时驰豫区域)的动态流变响应;考察了多相/多组分聚合物体系结构与性能的外场依赖性,研究了结构与形态的稳定性,取得了如下主要成果: 1.对于一类由所谓的链段“排斥效应(Repulsion Effect)”作用导致相容性的聚合物共混体系,动态粘弹函数在末端区偏离时温叠加原理。末端区域时温叠加失效与相分离有关,并呈现温度与组成的依赖性。 2.采用lgG¢~lgw、lgG¢~lgG¢¢关系表征聚合物共混体系的相分离,揭示了时温叠加失效温度Td的重要性。Td与浊点(Cloud Point)有对应关系,与相分离温度有一致性,但与高聚物分子量多分散性无关。该法可同时获得高聚物共混体系的流变学信息与结构信息。 3.在低频区域内,一些多相/多组分或粒子填充聚合物体系的动态粘弹响应出现特殊的“第二平台(Second Plateau)”。这些现象的形成归因于高层次网络状结构的形成,网络状结构的松弛时间通常远远大于高聚物链段的松弛时间。 4.研究了导电粒子填充聚合物的导电性与流变行为的相互关系,揭示了电导率的负温度(NTC)、负压力(NPC)系数与正温度(PTC)、正压力(PPC)系数效应及其转变,从受力时粒子团聚而形成的导电网络结构变化的角度分析了填充聚合物性能或功能形成与演变的原因。