在拉伸变形过程中具有不同分子重量的P(NDI2OD-T2) 膜的微结构演变
Sichun Wang1,2, Kefeng Zhao1, Junhang Li1,2
1State Key Laboratory of Polymer Physics and Chemistry, Changchun Institute of Applied Chemistry, Chinese Academy of Sciences, Changchun, 130022, P. R. China.
高分子量结合聚合物保持出色的电力和机械性能. 在临界分子量 (Mc) 以上,聚合物链沿主链方向和断裂,在应变下保持性能.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 聚合物科学 聚合物科学
- 有机电子 有机电子
背景情况:
- 结合聚合物需要特定的分子量才能达到最佳性能.
- 了解压力下的微观结构变化是结构-性能关系的关键.
研究的目的:
- 为了可视化P(NDI2OD-T2) 合聚合物的拉伸变形.
- 研究分子重量 (Mw) 对聚合物破裂行为和性能的影响.
主要方法:
- 在P(NDI2OD-T2) 薄膜上进行拉伸变形实验.
- 微结构分析,观察裂纹形成和聚合物链的方向.
主要成果:
- 带有Mw
c的膜在低压力下沿着 (100) 平面破裂,这是由于大晶域和连接性差. - 带有Mw>>Mc的片显示了链的方向,随后在高应变时出现主链断裂.
- 高M薄膜表现出无形形态和纠,使得更大的应变能量释放.
结论:
- 分子重量显著影响联聚合物的机械反应和故障机制.
- 与Mw>>Mc结合的聚合物薄膜在显著的应变和循环下保持最佳的电气和机械性能.
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