《表2 真空干燥的PVA、PVA/GG(x)和PVA/GG(x)-Mg2+干凝胶的熔融温度Tm、熔融焓ΔmeltH、热分解温度Td和结晶度fc(DSC)》

《表2 真空干燥的PVA、PVA/GG(x)和PVA/GG(x)-Mg2+干凝胶的熔融温度Tm、熔融焓ΔmeltH、热分解温度Td和结晶度fc(DSC)》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《镁离子对PVA/GG-Mg~(2+)复合水凝胶的结构和物理化学性质的影响》


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注:WPVA表示PVA在干凝胶中的质量分数。

图9为PVA、PVA/GG(x)和PVA/GG(x)-Mg2+干凝胶的DSC图。在实验温度区间,各个样品均有两个吸热峰,分别对应于凝胶中PVA的熔融和凝胶的热分解。表2列出了各个凝胶的熔融焓(ΔmeltH)、熔融温度(Tm)和热分解温度(Td)。结果显示:(1)各样品的熔融温度(Tm)几乎相同,但低于纯PVA凝胶的数值。这个峰实质上是各个样品中PVA组分的结晶熔融性质的表现。Tm低于纯PVA的数值是溶液依数性凝固点降低的表现。(2)熔融焓(ΔmeltH)和凝胶中PVA的含量有关,ΔmeltH随WPVA减小而减小;PVA/GG(x)-Mg2+和PVA/GG(x)相比,其ΔmeltH更低。即GG与离子的作用导致更多的PVA发生了晶型转换。(3)各凝胶的热分解温度Td是分解峰的起始温度。数据显示PVA/GG(x)的分解温度略微低于纯PVA凝胶,且随WPVA减小而减小,符合依数性的关系;而PVA/GG(x)-Mg2+的分解温度明显高于纯PVA凝胶,且随WPVA减小而增大。说明GG与离子的作用导致整个系统的热稳定性更好。