PP管材专用料DSC曲线在I00℃左右开始上升,140℃附近曲线达到较高点,当温度继续上升曲线开始下降,至在160℃时, 随着温度的升高。
PP管材曲线恢复到基线位置。这表明PP-R管材专用料存在单一熔点,熔点约为140℃~145℃PP-B管材专用料的DSC曲线变化趋势与PP-R基本相同,同样存在单一熔点,但熔点不同,约为165℃,远远高于PP-P熔点。对一于聚乙烯改性的PP-H+PE,其DSC曲线呈现双熔点,其一为132℃接近PE熔点;另一约为164℃接近PP-H熔点。双熔点的存在物理共混高分子的显著特征。
不同pp管材聚丙烯专用料的结品曲线变化趋势基本相同,均存在单一的放热峰,但放热峰的位置各不相同。对于PP-R管材专用料,其结晶温度较低,而PP-B和PP-H+PE结晶温度较高。综上所述, PP-R熔点和结晶温度与其他案丙烯资料相比为低。特别是熔点,PP-R熔点通常在140℃~145℃范围,而其他聚丙烯的熔点则远高于PP-R因此通过不同资料DSC曲线的比较可以鉴别聚丙烯管材专用料的基体树脂。聚丙烯的结晶度与分子链的规整性直接相关。分子链的规整度越高,越容易排列成晶体结构,资料的结晶度也_越高。PP-H由单一的丙烯单体聚合而成,分子链的规整度较高,因此PP-H结晶度较高;PP-B中尽管含有乙烯单体,但由于乙烯单体大多存在于嵌段相中,并未有效地降低聚丙烯分子链的规整度,因此结晶度只有微量下降;PP管材PP-R资料中,由于乙烯单体无规分布于聚丙烯的分子链中,有效地降低了聚丙烯分子链的规整度,因此同PP-H, PP-B相比,PP-R结晶度有了显著的下降。
PP管材专用料DSC曲线在I00℃左右开始上升,140℃附近曲线达到高点,当温度继续上升曲线开始下降,至在160℃时, 随着温度的升高。pp管材曲线恢复到基线位置。这表明PP-R管材专用料存在单一熔点,熔点约为140℃~145℃PP-B管材专用料的DSC曲线变化趋势与PP-R基本相同,同样存在单一熔点,但熔点不同,约为165℃,远远高于PP-P熔点。对一于聚乙烯改性的PP-H+PE,其DSC曲线呈现双熔点,其一为132℃接近PE熔点;另一约为164℃接近PP-H熔点。双熔点的存在物理共混高分子的显著特征。不同pp管材聚丙烯专用料的结品曲线变化趋势基本相同,均存在单一的放热峰,但放热峰的位置各不相同。对于PP-R管材专用料,其结晶温度较低,而PP-B和PP-H+PE结晶温度较高。综上所述, PP-R熔点和结晶温度与其他案丙烯资料相比为低。特别是熔点,PP-R熔点通常在140℃~145℃范围,而其他聚丙烯的熔点则远高于PP-R因此通过不同资料DSC曲线的比较可以鉴别聚丙烯管材专用料的基体树脂。聚丙烯的结晶度与分子链的规整性直接相关。分子链的规整度越高,越容易排列成晶体结构,资料的结晶度也越高。PP-H由单一的丙烯单体聚合而成,分子链的规整度较高,因此PP-H结晶度较高;PP-B中尽管含有乙烯单体,但由于乙烯单体大多存在于嵌段相中,并未有效地降低聚丙烯分子链的规整度,因此结晶度只有微量下降;PP管材PP-R资料中,由于乙烯单体无规分布于聚丙烯的分子链中,有效地降低了聚丙烯分子链的规整度,因此同PP-H, PP-B相比,PP-R结晶度有了显著的下降。