高分子材料成分分析
高分子材料是一类具有特殊结构和性质的材料,由于其广泛的应用领域和重要性,对于高分子材料的成分分析具有重要的意义。通过了解高分子材料的成分,可以帮助我们研究材料的性能和应用,并为材料的改性和性能优化提供依据。上海复达检测技术集团多年技术积累,需要检测高分子材料成分欢迎联系咨询,专业团队为您服务。
1、聚合物
由相同或不同的单体分子经过化学反应通过共价键组成的高分 子化合物,如聚乙烯、聚苯乙烯等。
2、共聚物
由两种或两种以上的单体分子在一起反应而形成的高分子化合 物,如丙烯腈-丁二烯共聚物、苯乙烯-丁二烯共聚物等。
3、天然高分子材料
来源于植物、动物以及微生物等自然界中的高分子化 合物,如淀粉、纤维素、丝素、胶原蛋白、天然橡胶等。
4、合成高分子材料
对天然高分子进行改性和合成得到的高分子材料,如 改性淀粉、聚氨酯、酚醛树脂、聚碳酸酯等。
简单定性定量、主成分分析、乳胶定性定量、全成分定性分析、树脂定量、深度配方分析等。
高分子材料是由聚合物构成的,成分分析的目的是确定高分子材料中各种组分的含量以及其结构特征。成分分析有助于了解高分子材料的组成,有助于确定材料的性能和应用。在材料工程领域,成分分析是进行材料配方设计、材料改性和性能评估的基础。
1、气相色谱-质谱联用法(GC-MS)
GC-MS主要用于高分子材料中助剂的分离、定性及定量。一般是将高分子材料中的助剂与树脂分离后,通过气相色谱柱将不同助剂进行分离,再与质谱中标准谱图对照进行定性,结合标准样品进行定量。高分子材料成分分析中,主要用来分析一些低沸点且热稳定性好的有机添加剂。
2、核磁共振法(NMR)
核磁共振谱分氢谱和碳谱,即分别通过氢原子或碳原子的化学位移值、耦合常数及吸收峰的面积来确定化有机化合物的结构,对于结构信息的准确性及对未知结构推荐的预见性都是最好的方法之一。核磁共振谱可以准确地提供有机化合物中氢和碳以及由它们构成的官能团、结构单元和连接方式等信息。在高分子材料成分分析中,可以通过核磁共振法对一些分离纯化之后的物质进行准确的定性,对样品纯度要求高。
3、热重分析法(TGA)
热重分析是在程序控温下,测量样品的重量随温度或时间的变化。高分子材料随着温度升高发生分解、氧化、挥发等,并伴随着质量的变化,通过记录质量与温度的关系结合其他仪器分析结果推断发生质量变化原因,对主要成分、添加剂、填料、炭黑等进行定量。
4、电感偶合等离子体发射光谱法(IPC-OES)
ICP-OES是常用的金属元素分析方法,貌似不太适合高分子材料。但是由于一般定性半定量的元素分析方法不能进行准群定量,对于一些微量元素的分辨,检出限也不够。ICP-OES是根据原子由基态到激发态产生一系列特征波长来定性,然后根据谱线的强度及标准工作曲线来进行定量,具有检出限低、准确性高等特点。在高分子材料成分分析中主要对无机组分进行定量分析。
5、红外光谱法(FTIR)
红外光谱是借助红外吸收带的波长位置与吸收带的强度和形状来表征分子结构,所以主要用于鉴定未知物的结构或用于化学基团及化合物的定性鉴定。又因红外吸收带的吸收强度与分子组成或其化学基团的含量有关,故也可用来进行定量分析和化合物纯度鉴定。目前红外检测主要还是用于定性分析,通常将试样的谱图与标准物的谱图或文献上的谱图进行对照,也可采用计算机谱库检索,通过相似度来识别。红外光谱分析贯穿分析工作的全过程,开始的信息初步采集、后续各化合物组分的监控及纯化之后化合物结构的分析都需要用到红外谱图。
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1、沟通需求(在线或电话咨询);
2、寄样(邮寄样品支持上门取样);
3、初检(根据客户需求确定具体检测项目);
4、报价(根据检测的复杂程度进行报价);
5、签约(双方确定--签订保密协议);
6、完成实验(出具检测报告,售后服务)。
1、为产品提供进出口服务。
2、为相关的研究论文提供数据。
3、控制产品品质,降低产品成本。
4、根据检测报告的数据,改进产品质量。
5、协助公检法部门对样品质量进行检测或成分化验。
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