
【化】 glass state temperature
twin; two
【计】 binary-coded decimal; binary-coded decimal character code
binary-to-decimal conversion; binary-to-hexadecimal conversion
【医】 bi-; bis-; di-; duo-
order; second; second-rate
【医】 deutero-; deuto-; hyp-; hypo-; meta-; sub-
change; transform; transit; turn; come round; go over; shift; switch
【医】 conversion; tour; transformation; transition; turn
【经】 transform
temperature
【化】 temperature
【医】 T; temperature
二次转变温度(Secondary Transition Temperature)是高分子材料科学中的重要概念,指非晶态聚合物在玻璃化转变温度(Tg)以下出现的次级松弛过程对应的温度。该术语的英文对应为Secondary Transition Temperature 或β-Transition Temperature,区别于主转变(玻璃化转变,α-转变)。其核心特征与材料局部链段运动或侧基松弛相关,通常通过动态力学分析(DMA)或介电松弛谱检测到明显的力学损耗峰或介电损耗峰。
分子运动尺度
二次转变温度对应聚合物链中较小尺度单元的运动,如侧基旋转、短链段摆动或局部主链扭曲。例如,聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)的β转变(约-40°C)与酯基的旋转相关【文献来源:Polymer Physics by L.H. Sperling】。
与玻璃化转变的区别
测试与表征方法
动态力学分析(DMA)是最常用的检测手段,表现为损耗模量(E'')或损耗因子(tanδ)的次级峰值。例如,聚碳酸酯(PC)在-100°C附近的β转变对应苯基的局部振动【文献来源:Macromolecules期刊】。
二次转变温度直接影响材料的低温抗冲击性能。例如,在环氧树脂中,较高的β转变活性可提升复合材料在低温环境(如航空航天领域)的断裂韧性【文献来源:Composites Science and Technology】。相反,若二次转变缺失或强度不足,材料可能表现为低温脆性断裂。
根据Arrhenius方程,转变温度与松弛时间(τ)的关系可表述为:
$$ tau = tau_0 expleft(frac{E_a}{RT}right) $$
其中$E_a$为活化能,$R$为气体常数,$T$为转变温度。β转变的$E_a$通常为20–80 kJ/mol,显著低于Tg对应的α转变(300–600 kJ/mol)【文献来源:IUPAC《高分子术语汇编》】。
国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)将二次转变定义为:"低于玻璃化转变温度的松弛过程,源于受限的分子运动模式"(来源:IUPAC Gold Book, "Transition Temperature"条目)。
关于“二次转变温度”的解释如下:
二次转变温度(又称二级转变温度)是高分子材料和无定形聚合物相变过程中的重要参数,主要指材料从玻璃态向黏弹态转变的临界温度。这一概念的特点和应用包括:
定义特征
当温度达到该临界点时,材料的物理性质发生显著变化:从硬脆的玻璃态转变为具有黏弹性或橡胶态的高弹态。这种转变属于二级相变,不伴随明显的潜热释放,但会伴随热容、膨胀系数等热力学参数的突变。
与一级转变的区别
一级转变(如熔融或结晶)通常伴随物质状态(固↔液)的明显改变和潜热变化,而二级转变仅涉及分子链段运动能力的恢复,未达到完全流动状态。
实际应用领域
该参数对塑料加工、橡胶性能调控、涂料固化温度选择等工业过程具有指导意义。例如:
扩展说明:在金属材料领域(如TC4钛合金),“转变温度”通常指α+β相与β相之间的相变点(约980-1010℃),这类相变属于一级转变,需注意术语在不同学科中的差异。
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