【摘 要】
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首先,该文讨论了PTT树脂的等温结晶性能.研究表明,PET的最大等温结晶温度为180℃,而PTT的最大等温结晶温度为170℃,低于PET.而X-衍射的研究表明,在同样的热处理温度和时间下,
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首先,该文讨论了PTT树脂的等温结晶性能.研究表明,PET的最大等温结晶温度为180℃,而PTT的最大等温结晶温度为170℃,低于PET.而X-衍射的研究表明,在同样的热处理温度和时间下,PBT的结晶能力最强,结晶最为完整,PET较弱,PTT介于PET和PBT之间,并且更接近PBT.同时,还采用热台偏光显微镜和DSC差示扫描量热仪对PET、PTT和PBT的结晶性能进行了研究.实验得到的结果是:PBT具有极强的结晶能力.在相同的ΔT下、PTT的结晶诱导期和球晶出现的时间比PET短,球晶的生长速率也比PET快;同时,在相同的ΔT下,PTT的总结晶速率大于PET.PET和PTT在较高的温度下等温结晶时倾向于异相成核,而随着等温结晶温度的降低;开始倾向于均相成核.该文还讨论了PTT非等温结晶时的情况.通过降温DSC实验,我们发现峰顶温度T<,p>、到达峰顶的时间t<,max>、在T<,p>时的相对结晶度X以及对应的烩变都随冷却速度的提高而下降,这可能是由于在不同的降温温度下成核密度有所不同而引起的,应用了多种方法对实验结果进行了分析,结果表明,Ozawa方法并不能很好的描述这个过程,而H-M处理则可以得到较好的结果,所得的Avrami指数随冷却速率的增加而降低.利用Kissinger方法得到的结晶活化能比等温结晶过程计算出的值稍高.该文还对PTT树脂的纺丝,以及所得到的纤维的结构性能进行了
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