O IPN caracteriza-se por uma rede interpenetrante com a

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O IPN caracteriza-se por uma rede interpenetrante com a "compatibilidade forçada", na qual diferentes moléculas de polímeros estão entrelaçadas para formar um todo e não podem ser desanexadas. No IPN, polímeros diferentes têm as suas próprias fases e não se combinam quimicamente. Portanto, a estrutura e as propriedades do IPN são diferentes das do enxerto ou do copolímero de blocos, misturas de polímeros ou compósitos de polímeros, polímero I/ Polímero IIIPN polímero I é a primeira rede, e o Polímero II é a segunda rede. A sua estrutura e propriedades são diferentes do Polímero II/ Polímero ipn. Note-se que algumas propriedades mecânicas do IPN podem exceder os valores correspondentes dos seus polímeros componentes se houver um emaranhado permanente e indissolível no IPN. Por exemplo, a resistência à tensão do poliuretano e do poliacrito foram de 42,07 MPA e 17,73 MPA, respectivamente, e o alongamento foi de 640% e 15%, respectivamente, enquanto a resistência à tensão do poliuretano/poliacrito Ipn 80/20 era de 48. 97 MPA, o alongamento máximo é de 780%. Se um dos polímeros for um elastómero alto e o outro for um plástico duro à temperatura ambiente, o IPN pode ser plástico reforçado ou resistente ao impacto, depende da razão e do estado de preparação dos dois. Estudos eletrónicos e microscópicos demonstraram que o IPN tem duas fases contínuas, formando estruturas complexas "cellular". "Cell Wall e "cell interior" são feitos de dois polímeros, respectivamente. As "células" variam em tamanho de 50 a 100 nanómetros. Em muitos casos, "Cell Wall" e "Cell interior também têm uma micro-estrutura menor, o seu tamanho é de 10 ~ 20 nm, este tipo de micro-estrutura é obviamente causada pela rede interpenetrando-se mutuamente, mas como estas estruturas formadas micro-área tamanho é muito menor do que o comprimento de onda da luz visível, por isso o material IPN típico é transparente. Ipn em mecânica dinâmica. Também se provou que existem duas fases no IPN, mas a zona de transição de vidro das duas fases desvia-se e torna-se mais ampla, e o efeito de amortecimento aumenta, pelo que o IPN tem a função de redução de ruído ou redução de vibrações numa ampla gama de temperaturas. O IPN também, tal como outros materiais termoces, não pode voltar a ser formado após a cura cruzada, que é a sua desvantagem.
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O IPN caracteriza-se por uma rede interpenetrante com a "compatibilidade forçada", na qual diferentes moléculas de polímeros estão entrelaçadas para formar um todo e não podem ser desanexadas. No IPN, polímeros diferentes têm as suas próprias fases e não se combinam quimicamente. Portanto, a estrutura e as propriedades do IPN são diferentes das do enxerto ou do copolímero de blocos, misturas de polímeros ou compósitos de polímeros, polímero I/ Polímero IIIPN polímero I é a primeira rede, e o Polímero II é a segunda rede. A sua estrutura e propriedades são diferentes do Polímero II/ Polímero ipn. Note-se que algumas propriedades mecânicas do IPN podem exceder os valores correspondentes dos seus polímeros componentes se houver um emaranhado permanente e indissolível no IPN. Por exemplo, a resistência à tensão do poliuretano e do poliacrito foram de 42,07 MPA e 17,73 MPA, respectivamente, e o alongamento foi de 640% e 15%, respectivamente, enquanto a resistência à tensão do poliuretano/poliacrito Ipn 80/20 era de 48. 97 MPA, o alongamento máximo é de 780%. Se um dos polímeros for um elastómero alto e o outro for um plástico duro à temperatura ambiente, o IPN pode ser plástico reforçado ou resistente ao impacto, depende da razão e do estado de preparação dos dois. Estudos eletrónicos e microscópicos demonstraram que o IPN tem duas fases contínuas, formando estruturas complexas "cellular". "Cell Wall e "cell interior" são feitos de dois polímeros, respectivamente. As "células" variam em tamanho de 50 a 100 nanómetros. Em muitos casos, "Cell Wall" e "Cell interior também têm uma micro-estrutura menor, o seu tamanho é de 10 ~ 20 nm, este tipo de micro-estrutura é obviamente causada pela rede interpenetrando-se mutuamente, mas como estas estruturas formadas micro-área tamanho é muito menor do que o comprimento de onda da luz visível, por isso o material IPN típico é transparente. Ipn em mecânica dinâmica. Também se provou que existem duas fases no IPN, mas a zona de transição de vidro das duas fases desvia-se e torna-se mais ampla, e o efeito de amortecimento aumenta, pelo que o IPN tem a função de redução de ruído ou redução de vibrações numa ampla gama de temperaturas. O IPN também, tal como outros materiais termoces, não pode voltar a ser formado após a cura cruzada, que é a sua desvantagem.
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IPN的特点是具有"强制兼容性"的渗透网络,其中不同的聚合物分子相互交织,形成一个整体,不能分离。在IPN中,不同的聚合物有各自的相位,不化学结合。因此,IPN的结构和性质不同于块移植或共聚物、聚合物混合物或聚合物复合材料,聚合物I/聚合物IIIPN聚合物I是第一网络,而聚合物II是第二网络。其结构和性质与聚合物II/聚合物ipn不同。应当指出,如果IPN中存在永久且不可分割的纠结,则IPN的某些机械特性可能超过其成分聚合物的相应值。例如,聚氨酯和聚丙烯的耐应力性分别为42.07MPA和17.73MPA,伸长率分别为640%和15%,聚氨酯/聚丙烯酸Ipn 80/20的耐张力为48。97 MPA,最大伸长率为780%。如果其中一种聚合物是高弹性体,另一种在室温下是硬塑料,则 IPN 可以增强或抗冲击塑料,具体取决于两种聚合物的制备原因和状态。电子和微观研究表明,IPN有两个连续相,形成复杂的结构"细胞"。"细胞壁和"细胞内部"分别由两种聚合物制成。"细胞"的尺寸从50纳米到100纳米不等。在许多情况下,"细胞壁"和"细胞内部也有更小的微观结构,其大小是10~20nm,这种类型的微结构显然是由网络相互渗透造成的,但由于这些结构形成的微面积大小比可见光的波长小得多,所以典型的IPN材料是透明的。动态力学中的Ipn。也证明IPN有两个阶段,但两个相的玻璃过渡区偏差变宽,阻尼效应增加,因此IPN具有在较宽的温度下降噪或减振的功能。IPN也像其他热水瓶材料一样,在交叉愈合后无法进行改造,这是它的缺点。
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IPN的特点是具有“强制相容性”的互穿网络,其中不同的聚合物分子相互交织形成一个整体,不能阻止。在互穿网络中,不同的聚合物有自己的相,不发生化学结合。因此,IPN的结构和性能不同于嵌段、聚合物混合物或聚合物化合物的接枝或共聚物,聚合物I/聚合物iipn聚合物I是第一网络,聚合物II是第二网络。其结构和性能与聚合物II/聚合物ipn不同。请注意,如果IPN中存在永久且不可溶解的缠结,则IPN的某些机械性能可能超过其组分聚合物的相应值。例如,聚氨酯和聚丙烯酸酯的拉伸强度分别为42,07mpa和17,73mpa,延伸率分别为640%和15%,而聚氨酯/聚丙烯酸酯Ipn 80/20的抗拉伸性能为48。97mpa,最大延伸率780%。如果其中一种聚合物是高弹性体,另一种在室温下是硬塑料,则IPN可以是增强塑料或抗冲击塑料,具体取决于两者的制备原因和状态。电子和微观研究表明,IPN具有两个连续相,形成复杂的“细胞”结构。细胞壁和细胞内部分别由两种聚合物构成。“细胞”的大小从50纳米到100纳米不等。在很多情况下,“细胞壁”和“细胞内”也有较小的微结构,其尺寸为10~20nm,这种微结构的形成显然是由互穿网络引起的,但由于这些结构形成的微区尺寸远小于可见光的波长,所以IPN材料典型的是透明的。动态力学中的Ipn。同时也证明了IPN中存在两相,但两相的玻璃化转变区偏离并变宽,阻尼效应增大,因此IPN在较宽的温度范围内具有降噪或减振功能。IPN也和其他保温材料一样,在交叉愈合后不能再形成,这是它的缺点。
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