基于质子自旋扩散的多相高聚物相结构表征新方法的研究

基于质子自旋扩散的多相高聚物相结构表征新方法的研究

论文摘要

本文应用固体高分辨核磁共振技术,对高密度聚乙烯(HDPE)的相结构问题进行了深入地研究,提出了一些基于自旋扩散、魔角旋转和交叉极化技术的可用于多相高分子固体结构表征的核磁共振新方法,所完成的主要工作如下:1) 结合自旋扩散和13C CP-MAS测量了高密度聚乙烯不同区域的自旋-自旋弛豫T2。实验数据由二次矩进行分析,根据二次矩和T2的关系对HDPE各区域的运动能力进行讨论,从而确定了HDPE13C高分辨谱的归属,同时得到了HDPE的各个区域的相尺寸和自旋扩散速率。2) 利用自旋扩散过程中1H磁化矢量守恒的性质以及13C谱信号与1H磁化矢量的关系,实现了不同组分交叉极化“增强系数”比值的实验测量,在此基础上提出了一种可以通过13C CP-MAS谱进行结构定量表征的新方法,以HDPE为模型体系,对新方法进行了验证,发现在交叉极化时间小于6ms的情况下得到的结果一致性都非常好。3) 以HDPE为研究体系,考察了自旋扩散过程和魔角转速的关系。初步得到扩散系数和魔角旋转速度的相关关系。同时发现在高转

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 第一章 序言
  • 1.1 核磁共振技术发展简史
  • 1.2 固体核磁共振技术
  • 1.2.1 均匀增宽和非均匀增宽谱线
  • 1.2.2 固体高分辨
  • 1.2.3 吸收线的矩
  • 1.3 结晶聚合物的研究
  • 1.3.1 结晶聚合物的结构模型
  • 1.3.2 半晶高分子的相结构
  • 1.3.3 高分子聚集态结构特点
  • 1.3.4 固体核磁共振在高聚物上的应用
  • 1.4 本文的出发点和主要研究内容
  • 参考文献
  • 第二章 高密度聚乙烯的相结构和相尺寸研究
  • 2.1 研究背景
  • 2.2 实验部分
  • 2.2.1 实验材料
  • 2.2.2 NMR实验
  • 2.3 结果与讨论
  • 2.3.1 初步分析
  • 2.3.2 二次矩分析
  • 2.3.3 线宽和化学位移指认
  • 2测量'>2.3.4 T2测量
  • 2.3.5 柔性相
  • 2.3.6 斜方晶相Ⅱ
  • 2.3.7 结合中间相的斜方晶相Ⅰ
  • 2.3.8 HDPE中的相分布
  • 2.3.9 自旋扩散和定量CP-MAS
  • 2.3.10 自旋扩散率
  • 2.3.11 相尺寸
  • 2.4 结论
  • 2.5 附录
  • 参考文献
  • 第三章 用CP-MAS方法实现相组成的定量测量
  • 3.1 研究背景
  • 3.1.1 CP-MAS的发展概况
  • 3.1.2 研究思路
  • 3.1.3 实验原理
  • 3.2 样品和核磁共振实验
  • 3.3 结果与讨论
  • 1H谱'>3.3.1 HDPE的宽线1H谱
  • 13C谱'>3.3.2 HDPE的高分辨13C谱
  • 3.3.3 实验及数据处理
  • 3.4 结论
  • 参考文献
  • 第四章 魔角旋转条件下的质子自旋扩散的研究
  • 4.1 研究背景
  • 4.2 实验部分
  • 4.2.1 实验材料
  • 4.2.2 NMR测量
  • 4.3 结果与讨论
  • 1H MAS谱图归属'>4.3.1 HDPE1H MAS谱图归属
  • 4.3.2 质子自旋扩散和魔角旋转转速的关系
  • 4.3.3 结论与设想
  • 参考文献
  • 攻读学位期间学术及科研成果
  • 后记
  • 相关论文文献

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