結晶聚合物結晶溫度低於熔點的原因

2025-04-30 16:40:04 字數 4785 閱讀 1953

1樓:星星月明

結晶聚合物穗轎羨是指由聚合物分子組成的結晶體。結晶溫度是指結晶聚猜拍合物在溶液中析出固體時所需要的溫度。

結晶聚合物的結晶溫度可能會低於其熔點,這是因為結晶聚合帆態物的熔點是指其固體相轉變為液體相所需要的溫度,而結晶溫度是指其在溶液中析出固體所需要的溫度。

結晶聚合物的結晶溫度可能會低於其熔點,這是因為在溶液中析出固體的過程中,需要溶解物分子與溶劑分子的相互作用,這需要能量的投入。如果結晶聚合物的分子結構較為簡單,則需要的能量較少,結晶溫度就會較小。

2樓:愛烏即汙

和晶片厚度有關燃老顫,結晶時需要乙個最低晶片厚度。晶片越厚,結晶溫度越高,也越接近平衡皮敗熔點,相反地晶片厚度越小,含耐結晶溫度也就越低,所以結晶溫度通常低於熔點。

3樓:網友

嚴格意義上說,兩者是不同的概粗裂念。我們爐前測量液相線,也就是大家所說的熔點。在離心鑄造過程中還得測量其結晶溫度,結晶溫度比熔點要低。

所謂的熔點是固態金為液態的起始溫度,而所謂的結晶溫度指的是液態金屬中固相和液滑虛相兩者剛好巖讓閉達到平衡的溫度,兩者是完全不同的概念。呵。

晶體在達到熔點後溫度怎樣變化

4樓:無長青茆姬

能量:晶體到達熔點之後要持續吸收熱量才能開始並持續熔化,在熔化過程中溫度不變,但內能增加(分子勢能增加)。如果沒有吸收熱量,則熔化不能進行,晶體保持固液混合態不發生變化。

狀態:(1)若剛到達熔點就停止加熱,則晶體為固態;(2)若繼續加熱,則晶體由固態熔化為液態,溫度不變;(3)若在此過程中停止加熱,則晶體保持固液混合態,既不熔化也不凝固(條件:外界溫度=晶體溫度=熔點);(4)加熱到完全熔化時停止加熱,則晶體保持液態,溫度為熔點即凝固點,但不凝固(條件同上)。

這四種情況時,溫度都為熔點。

綜上,若持續加熱晶體,則固態時,溫度公升高;達到熔點時開始熔化(必須持續加熱),溫度不變(無論加熱與否,無論液態部分與固態部分,原因是熱傳遞);完全熔化後,為液態,溫度開始上公升。

例:冰在手中加熱,即0℃,使用熱力學溫標)以下時,溫度不斷公升高;達到時,開始熔化,冰和熔化出的水都保持在;此時若放回的環境溫度中,冰停止熔化,水和冰的質量都不變,溫度也都保持在;若持續加熱至熔化,則剛融化時,水的溫度也是;繼續加熱,則溫度上公升。

附:晶體的定義是:物質中原子、離子、分子按固定的位置排列的物質,形狀一定,有固定的熔點。

5樓:翦穎卿庹香

晶體的熔化過程主要觀察的是物質狀態的變化和溫度的變化。

當溫度低於熔點時,晶體不熔化,還是固態,不過固態物質的溫度會公升高。

當溫度等於熔點時,晶體也不熔化,還是固態,不過這是乙個臨界值,如果是液變固這時候保持液體,如果是固變液,這時候保持固體。

當溫度高於熔點一點點時,晶體開始部分熔化,固液共存。

此時,加熱的溫度可以繼續公升高,也可以維持不變,晶體會繼續熔化,但一定要注意,這個時候固液混合體溫度保持不變,為熔點溫度。

等待熔解完的時候,液體的溫度會繼續上公升,根據這種晶體的沸點以及加熱體的溫度變化而變化,但不會超過沸點,到達沸點就開始劇烈氣化了。

再用更高的溫度加熱,那氣體的溫度就又公升高了,再高,可能就複雜了。。。

6樓:逄淑蘭罕亥

晶體是原子、離子或分子按照一定的週期性,在結晶過程中,在空間排列形成具有一定規則的幾何外形的固體。晶體有三個特徵:

1)晶體有整齊規則的幾何外形;

2)晶體有固定的熔點,在熔化過程中,溫度始終保持不變;

3)晶體有各向異性的特點。

如晶體中進入了一些雜質。這些雜質也會佔據一定的位置,這樣破壞了原質點排列的週期性,就不是警惕了。所以也就沒有熔點和凝固點的說法了。

說明結晶溫度對聚合物晶體的熔點的影響。

7樓:考試資料網

答案】:結晶溫度越低,熔點越低而且熔限越寬;結晶溫度越高,聚合物熔點越高,熔限越窄。

為什麼結晶聚合物的溶點不是單一溫度

8樓:

聚合物不是純淨物,而是一系列同系物、混合物組成。這些同系物和混合物的熔點各不相同,所以熔融攜首溫度是乙個範圍,而不是乙個溫度點。結晶溫度,聚合物結晶要具備很多條件,比如要成核、最佳結晶溫度等。

這個溫度要視不同聚族譁合物而定了,不同聚合物最佳結晶辯穗數溫度也不一樣。

解釋聚合物結晶速度與結晶溫度之間的關係

9樓:

摘要。你好,聚合物結晶速度與結晶溫度之間有著密切的關係。一般來說,結晶溫度越高,聚合物的結晶速度就越快。

這是因為在高溫下,分子之間的相互作用力減小,分子的熱運動增加,從而促進了分子間的有序排列,加快了結晶速度。但是,當溫度過高時,分子的熱運動會變得過於劇烈,導致分子無法保持有序排列,從而影響結晶的質量。因此,聚合物的結晶溫度應該在乙個適當的範圍內,才能達到最佳的結晶速度和結晶質量的平衡。

同時,不同聚合物的結晶溫度也有所不同,這與聚合物的分子結構、分子量、側鏈等因素有關。因此,在實際應用中需要根據聚合物的具體情況確定結晶溫度,以獲得最佳的結晶效果。

你好,聚合物結晶速度與結晶溫度之間有著密切的關係。一般來說,結晶溫度越高,聚合物的結晶速度就越快。這是茄純圓因為在高溫下,分子之間的褲大相互作用力減小,分子的熱運動增加,從而促進了分子間的有序排列,加快了結晶速度。

但是,當溫度過高時,分子的熱運動會變得過於劇烈,導致分子無法保持有序排列,從而影響結顫塌晶的質量。因此,聚合物的結晶溫度應該在乙個適當的範圍內,才能達到最佳的結晶速度和結晶質量的平衡。同時,不同聚合物的結晶溫度也有所不同,這與聚合物的分子結構、分子量、側鏈等因素有關。

因此,在實際應用中需要根據聚合物的具體情況確定結晶溫度,以獲得最佳的結晶效果。

聚合物結晶速度與結晶溫度之間的關係是乙個複雜的問題,除了溫度外,還受到許多其他因遊巧咐素的影響,如聚合物濃度、流場、晶核密度等。此外,在實際應用中,還需要考慮到生產效率、能源消耗寬慶等方面的問題,綜合考慮才能確定最佳的結晶條件。因此,研究聚合物結晶神純速度與結晶溫度之間的關係,對於優化聚合物結晶工藝具有重要的意義。

晶體的熔沸點與哪些因素有關?

10樓:宮本武隆

1、不同晶體型別物質的熔沸點的判斷:

原子晶體》離子晶體》分子晶體(一般情況).金屬晶體熔沸點範圍廣、跨度大。有的比原子晶體高,如w熔點3410℃,大於si.有的比分子晶體低,如hg常溫下是液態。

2、同一晶體型別的物質:

原子晶體:比較共價鍵強弱。原子半徑越小,共價鍵越短,鍵能越大,熔沸點超高。如金剛石》碳化矽》晶體矽。

離子晶體:比較離子鍵強弱。陰陽離子所帶電荷越多、離子半徑越小,離子鍵越強,熔沸點越高。如mgo>nacl.

分子晶體:(1)組成、結構相似的分子晶體,看分子間作用力。相對分子質量越大,分子間作用力越大,熔沸點越高。如hi>hbr>hcl.

2)組成、結構不相似的分子晶體,也看分子間作用力。一般比較相同條件下的狀態。常溫下,i2、h2o、o2的熔沸點。固體i2大於液體水大於氣體氧。

金屬晶體:金屬陽離子的半徑和自由電子的多少。金屬陽離子半徑越小、自由電子越多,熔沸點越高。

如:li>na>k>rb>cs,al>mg>na

為什麼結晶聚合物熔融時有乙個較寬的熔限?測定聚合物結晶熔點的方法有哪些

11樓:鋰電是信仰

(1)這是由於在結晶聚合物中存在著完善程度不同的晶粒:①晶粒的大小不同;②晶區內部大分子有序排列的程度不同。熔融過程是由分子鏈排列的有序化向無序化轉變的過程。

當聚合物受熱後,結晶不完善的晶粒、有序化排列不充分的結晶區域由於穩定性差,在較低的溫度下就會發生熔融,而結晶比較完善的區域則要在較高的溫度下才會熔融。所以在通常的公升溫速率下高分子結晶不可能同時熔融,只會出現邊熔融邊公升溫的現象和乙個較寬的熔限。

2)測定聚合物結晶熔點的方法。

膨脹計法 測定結晶聚合物熔融過程的比體積-溫度曲線,由曲線轉折點溫度得到tm。

dsc法 測定結晶聚合物熔融的熱焓變化與溫度的關係,由吸熱峰頂溫度得到tm。

偏光顯微鏡法 直接觀察結晶形態隨溫度的變化,結晶完全熔融,雙折射現象消失的溫度就是tm。

x射線衍射法 根據衍射圖形隨溫度的變化,當結晶熔融時晶區衍射峰消失,其對應的溫度即為tm。

12樓:我

可以的成功,不在於你能做多少事,而在於你能借多少人的力去做多少事。

為什麼熔點高的先結晶

13樓:化學

固體在較高溫度熔化為液體後,要使其重新結晶需要逐漸降溫,降溫的過程中,熔點高的物質先達到其凝固點。

熔點低的物質後達到其凝固點。故熔點高的物質先結晶。

如氯化鈉。的熔點為801度,氯化鉀。

的熔點是770度,二者混熔後,若從1000度開始降溫,則先達到氯化鈉的凝固點801度,故氯化鈉先結晶。

希望對你能有幫助。

14樓:網友

熔點高、結晶溫度高、冷卻後先結晶。

晶體在達到熔點後溫度怎樣變化

15樓:網友

△ 晶體在達到熔點後,需要持續吸收熱量,以便維持熔化過程的進行;

在晶體在達到熔點後,溫度維持不變此時的溫度即為晶體的熔點;

晶體的熔化過程是乙個恆溫過程,此過程中,既有固體存在,也有液體存在,即處於固液共存狀態。

希望幫助到你,若有疑問,可以追問~~~

祝你學習進步,更上一層樓!(*

16樓:網友

晶體在達到熔點後:吸收熱量,溫度不變(會熔化);放出熱量,溫度降低。

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