偏光顯微鏡法觀察聚合物球晶結(jié)構(gòu)
晶體和無定形體是聚合物聚集態(tài)的兩種基本形式,很多聚合物都能結(jié)晶。聚合物在不同條件下形成不同的結(jié)晶,比如單晶、球晶、纖維晶等等,聚合物從熔融狀態(tài)冷卻時(shí)主要生成球晶。球晶是聚合物中zui常見的結(jié)晶形態(tài),大部分由聚合物熔體和濃溶液生成的結(jié)晶形態(tài)都是球晶。結(jié)晶聚合物材料的實(shí)際使用性能(如光學(xué)透明性、沖擊強(qiáng)度等)與材料內(nèi)部的結(jié)晶形態(tài)、晶粒大小及完善程度有著密切的,如較小的球晶可以提高沖擊強(qiáng)度及斷裂伸長率。例如球晶尺寸對(duì)于聚合物材料的透明度影響更為顯著,由于聚合物晶區(qū)的折光指數(shù)大于非晶區(qū),因此球晶的存在將產(chǎn)生光的散射而使透明度下降,球晶越小則透明度越高,當(dāng)球晶尺寸小到與光的波長相當(dāng)時(shí)可以得到透明的材料。因此,對(duì)于聚合物球晶的形態(tài)與尺寸等的研究具有重要的理論和實(shí)際意義。
球晶是以晶核為中心對(duì)稱向外生長而成的。在生長過程中不遇到阻礙時(shí)形成球形晶體;如在生長過程中球晶之間因不斷生長而相碰則在相遇處形成界面而成為多面體,在二度空間下觀察為多邊體結(jié)構(gòu)。由分子鏈構(gòu)成晶胞,晶胞的堆積構(gòu)成晶片,晶片迭合構(gòu)成微纖束,微纖束沿半徑方向增長構(gòu)成球晶。晶片間存在著結(jié)晶缺陷,微纖束之間存在著無定形夾雜物。球晶的大小取決于聚合物的分子結(jié)構(gòu)及結(jié)晶條件,因此隨著聚合物種類和結(jié)晶條件的不同,球晶尺寸差別很大,直徑可以從微米級(jí)到毫米級(jí),甚至可以大到厘米。球晶尺寸主要受冷卻速度、結(jié)晶溫度及成核劑等因素影響。球晶具有光學(xué)各向異性,對(duì)光線有折射作用,因此能夠用偏光顯微鏡進(jìn)行觀察,該法zui為直觀,且制樣方便、儀器簡(jiǎn)單。聚合物球晶在偏光顯微鏡的正交偏振片之間呈現(xiàn)出*的黑十字消光圖象。有些聚合物生成球晶時(shí),晶片沿半徑增長時(shí)可以進(jìn)行螺旋性扭曲,因此還能在偏光顯微鏡下看到同心圓消光圖象。對(duì)于更小的球晶則可用電子顯微鏡進(jìn)行觀察或采用激光小角散射法等進(jìn)行研究。
一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康暮鸵?/span>
了解偏光顯微鏡的原理、結(jié)構(gòu)及使用方法。
了解雙折射體在偏光場(chǎng)中的光學(xué)效應(yīng)及球晶黑十字消光圖案的形成原理。
觀察聚丙烯熔體與濃溶液結(jié)晶生成的球晶形態(tài),測(cè)定溶液結(jié)晶的球晶尺寸,判斷球晶的正負(fù)性。
二、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容和原理
球晶
結(jié)晶與性能
結(jié)晶聚合物材料的性能(如光學(xué)性能、沖擊強(qiáng)度等)與球晶的結(jié)晶形態(tài)、尺寸及完善程度有密切的關(guān)系。較小的球晶可以提高沖擊強(qiáng)度及斷裂伸長率。一般球晶的存在將產(chǎn)生光的散射而使透明度下降,球晶越小則透明度越高,直至其尺寸與光的波長相當(dāng)則得到*透明的材料。
球晶的形成
球晶是聚合物中zui常見的結(jié)晶形態(tài),大部分由聚合物熔體和濃溶液生成的結(jié)晶形態(tài)都是球晶。球晶是以核為中心對(duì)稱向外生長而成的。在生長過程中不遇到阻礙時(shí)可形成球形晶體;如在生長過程中球晶之間相碰則在相遇處形成界面而成為多面體(二維空間觀察為多邊形)。
影響球晶尺寸的因素
冷卻速度、結(jié)晶溫度、成核劑等因素。
偏光顯微鏡原理
偏振光和雙折射
表1偏振光和雙折射的相關(guān)概念
名稱 | 意義 |
天然光 | 天然光可分解為與傳播方向垂直的所有方向上的振動(dòng)的矢量,并且各方向上的振幅相等。 |
偏振光 | 偏振光是指矢量的振動(dòng)方向有一定規(guī)律的光線。光矢量在一個(gè)平面內(nèi)振動(dòng)的光線稱為線性偏振光,該平面稱為振動(dòng)面,可由天然光通過偏振器(如偏振片)獲得。 |
光學(xué)各向同性體 | 介質(zhì)中的原子、分子等在三維空間*無規(guī)排列時(shí),對(duì)于任何入射方向和偏振方向的光線的折射率都是相等的,稱為光學(xué)各向同性體。 |
雙折射體 | 對(duì)不同振動(dòng)方向的偏振光有不同的折射率,這樣的物體稱為雙折射體。 |
線性雙折射體 | 對(duì)光線沒有吸收的雙折射體。這種物體對(duì)任意方向進(jìn)入的光線一般都會(huì)分解成振動(dòng)面互相垂直的兩個(gè)偏振光,并具有不同的折射率。 |
光率體
表2 光率體的相關(guān)概念
光率體 | 雙折射體的幾何模型,是由 確定的三軸橢球體,nx、ny、nz稱為主折射率。 運(yùn)用光率體可采用幾何作圖來確定雙折射體的各種光學(xué)性質(zhì)。 |
光軸 | 當(dāng)入射光方向與光軸一致時(shí),不改變光的振動(dòng)方向,也不會(huì)發(fā)生雙折射。對(duì)光率體做切面時(shí),可得兩個(gè)包含y軸且與x軸和y軸對(duì)稱的圓形,這兩個(gè)切面的垂直方向即為光軸。 |
二軸雙折射體 | 具有兩條光軸的物體稱為二軸雙折射體。 |
單軸雙折射體 | 光率體中有兩個(gè)主折射率相等,則稱為單軸雙折射體。當(dāng)雙軸性雙折射體的兩個(gè)主折射率較接近時(shí)也可當(dāng)做單軸體處理(如聚乙烯)。 |
正常波 (O波) | 任意方向的入射光都可分解為振動(dòng)面與主切面垂直的偏振光以及振動(dòng)面在主切面上的偏振光。 振動(dòng)面與主切面垂直的光波稱為正常波,其速度是恒定的,折射率為常數(shù),記為no。 |
異常波 (E波) | 振動(dòng)面處于與主切面內(nèi)的光波稱為異常波,其速度和折射率隨入射光的方向而改變,其折射率記為ne。 |
正的雙折射體 | 當(dāng)光波垂直于光軸射入時(shí),正常波的折射率仍為no,異常波的折射率為ne=nz,當(dāng)no<nz時(shí),正常波的速度大于異常波,稱為正的雙折射體,其光率體呈瘦長形。 |
負(fù)的雙折射體 | 當(dāng)no>nz時(shí),正常波的速度小于異常波,稱為負(fù)的雙折射體,其光率體呈扁平形。 |
圖1 光率體與光軸(nx<ny<nz)圖2 正的單軸光率體及光的振動(dòng)方向
雙折射體的光學(xué)效應(yīng)
線性偏振光對(duì)雙折射的透射
入射線性偏振光PA與光軸成一定角度,于是入射光波分解為平行于光軸振動(dòng)的異常波和與之垂直的正常波兩個(gè)偏振光,分別以折射率ne,no傳播。設(shè)平板的厚度為d,則正常波與異常波在板中的光程分別為nod和ned,光線穿過平板時(shí)兩波的光程差為Δ=(ne- no) d,變換成相位差為
兩個(gè)偏振光合成為具有δ相位差,振動(dòng)方向互相垂直的光線。
平行光束的偏光干涉
在光路中放置兩個(gè)互相垂直的偏振片P(起偏鏡)和A(檢偏鏡),在兩者之間放置一片雙折射平板M,其光軸和偏振光片的偏振方向成45°,則由于偏光干涉作用,有光線通過檢偏鏡A,透射光強(qiáng)為 (2)
其中I0為起始透過光強(qiáng)。
偏光觀察的意義:求得光程差Δ,然后——①由Δ和M的厚度即可以求得雙折射率;②已知雙折射率而求得平板的厚度。
光程差的測(cè)量:直接法——在白色照明光下進(jìn)行偏光干涉,由式(2)可知,對(duì)于給定的Δ,不同波長的光有不同的透過強(qiáng)度。例如當(dāng)Δ=540nm時(shí),根據(jù)上式此時(shí)波長為540nm黃綠色的光都過為零,視野呈紫紅色;相反可以通過透過光的顏色確定光程差,光程差在500~600nm附近變化時(shí)顏色變化zui為顯著,540nmzui為敏感,稱為敏銳色,可以認(rèn)為是顯微觀察中的標(biāo)準(zhǔn)波長。
球晶的光學(xué)效應(yīng)
黑十字消光
球晶在偏光顯微鏡下可以看到黑十字消光圖案。
球晶是由放射形的微纖束組成,這些微纖束為片晶,具有折疊鏈結(jié)構(gòu),其晶軸成螺旋取向。高聚物球晶在偏光顯微鏡下可以看到黑十字消光圖案(Maltese Cross)。在正交偏光顯微鏡下觀察,非晶體聚合物因?yàn)槠涓飨蛲?,沒有發(fā)生雙折射現(xiàn)象,光線被正交的偏振鏡阻礙,視場(chǎng)黑暗。球晶會(huì)呈現(xiàn)出*的黑十字消光現(xiàn)象,黑十字的兩臂分別平行于兩偏振軸的方向。而除了偏振片的振動(dòng)方向外,其余部分就出現(xiàn)了因折射而產(chǎn)生的光亮。黑十字消光圖象是高聚物球晶的雙折射性質(zhì)和對(duì)稱性的反映。一束自然光通過起偏器后,變成平面偏振光,其振動(dòng)方向都在單一方向上。一束偏振光通過高分子球晶時(shí),發(fā)生雙折射,分成兩束電矢量相互垂直的偏振光,它們的電矢量分別平行和垂直于球晶的半徑方向,由于這兩個(gè)方向上折射率不同,這兩束光通過樣品的速度是不等的,必然要產(chǎn)生一定的相位差而發(fā)生干涉現(xiàn)象,結(jié)果使通過球晶的一部分區(qū)域的光可以通過與起偏器處在正交位置的檢偏器。而另一部分區(qū)域不能,zui后分別形成球晶照片上的亮暗區(qū)域。
黑十字消光原理:如圖3所示,pp為通過其偏鏡后的光線的偏振方向,aa為檢偏鏡的偏振方向。在球晶中,b軸為半徑方向,c軸為光軸,當(dāng)c軸與光波方向傳播方向一致時(shí),光率體切面為一個(gè)圓,當(dāng)c軸與光率體切面相交時(shí)為一橢圓。在正交偏光片之間,光線通過檢偏鏡后只存在pp方向上的偏振光,當(dāng)這一偏振光進(jìn)入球晶后,由于在pp和aa方向上的晶體光率體切面的兩個(gè)軸分別平行于pp和aa方向,光線通過球晶后不改變振動(dòng)方向,因此通過球晶后不改變振動(dòng)方向,因此不能通過檢偏鏡,呈黑暗。而介于pp和aa之間的區(qū)域由于光率體切面的兩個(gè)軸與pp和aa方向斜交,pp振動(dòng)方向的光進(jìn)入球晶后由于光振動(dòng)在aa方向上的分量,因此這四個(gè)區(qū)域變得明亮,聚乙烯球晶在偏光顯微鏡下還呈現(xiàn)一系列的同心消光圓環(huán),這是由于在聚乙烯球晶中晶片是螺旋形的.即a軸與c軸在與b軸垂直的方向上轉(zhuǎn)動(dòng),而c軸又是光軸,即使在四個(gè)明亮區(qū)域中的光率體切面也周期性地呈現(xiàn)圓形而造成消光。
圖3 正交偏光場(chǎng)中球晶的偏光干涉
球晶的正負(fù)
我們用半徑方向上的折光指數(shù)nr和垂直于半徑方向(切線方向)的折光指數(shù)ni來描述球晶的正負(fù)性,如果nr>ni,則此球晶為正球晶,反之則稱為負(fù)球晶。nr和ni是由微晶的三個(gè)方向(a,b,c)上的折光指數(shù)na,nb,nc決定的。
正負(fù)球晶的判斷:在正交偏振鏡間插入一塊補(bǔ)色器就可以從圖像中觀察到的干涉色來判斷球晶的正負(fù)性。補(bǔ)色器是具有固定光程差的雙折射平板。補(bǔ)色器是與正交偏振鏡的偏振方向成45°插入的,當(dāng)球晶為正時(shí),Ⅰ,Ⅲ象限中光率體切面的長軸與補(bǔ)色器中的光率體橢圓切面的長軸一致,光程差增加,干涉色為藍(lán)色;而Ⅱ,Ⅳ象限中的球晶光率體橢圓切面的長軸與補(bǔ)色器中的長軸不一致是,光程差減小,干涉色為黃色。如為負(fù)球晶則正好相反。
三、主要儀器設(shè)備
儀器
偏光顯微鏡(配有顯微攝影儀,并與計(jì)算機(jī)相聯(lián)接)。
圖4實(shí)驗(yàn)用偏光顯微鏡實(shí)物圖
試樣
①全同聚丙烯熔體結(jié)晶試樣(慢冷);
②全同聚丙烯濃溶液結(jié)晶得到的球晶懸浮液(慢冷,溶劑為十氫萘);
③全同聚丙烯濃溶液結(jié)晶得到的球晶懸浮液(自然冷,溶劑為十氫萘)。
四、操作方法和實(shí)驗(yàn)步驟
球晶的制備
1) 熔體結(jié)晶 將加熱臺(tái)的溫度調(diào)整到230℃左右,在加熱臺(tái)上放上載玻片,并將一小顆聚丙烯試樣放在載玻片上,蓋上蓋玻片,熔融后用鑷子小心地壓成薄膜狀。做兩塊同樣的試樣,做好后保溫片刻,將其中的一片取出放在石棉板上以較快的速度冷卻,另一片放在已升溫至230℃左右的烘箱內(nèi)并關(guān)掉加熱電源,以較慢的速度冷卻待用。
2) 濃溶液結(jié)晶 取聚丙烯數(shù)顆置于標(biāo)記好的三只25ml磨口三角燒瓶中,加入適量的十氫萘并加熱溶解,然后分別置于冷水中、空氣中及已加熱到150℃的烘箱中(放入后關(guān)掉電源自然冷卻)以顯著不同的冷卻速率合三只樣品分別冷卻結(jié)晶,后者由于冷卻速度很慢,可預(yù)先制樣。根據(jù)實(shí)驗(yàn)時(shí)間的安排,樣品制備可由老師預(yù)先完成。
偏光顯微觀察
在顯微鏡上裝上物鏡和目鏡,打開照明電源,推入檢偏鏡,調(diào)整起偏鏡角度至正交位置。
在試板孔插入1λ石膏試板,觀察干涉色。
取少量溶液結(jié)晶生成的球晶懸浮液(慢冷)滴于載玻片上,并蓋上蓋玻片。
將試樣置于載物臺(tái)中心,調(diào)焦至圖像清晰。
取少量溶液結(jié)晶生成的懸浮液(自然冷)制樣觀察。
熔體結(jié)晶的樣品進(jìn)行同樣觀察。
球晶直徑的測(cè)量
用物鏡測(cè)微尺對(duì)目鏡測(cè)微尺進(jìn)行校正。將物鏡測(cè)微尺放在載物臺(tái)上,采用與觀察試樣時(shí)相同的物鏡與目鏡進(jìn)行調(diào)焦觀察,并將物鏡測(cè)微尺與目鏡測(cè)微尺在視野中調(diào)至平行或重疊,如測(cè)得目鏡測(cè)微尺的N格與物鏡測(cè)微尺的X格重合,則目鏡測(cè)微尺上每格代表的真正長度D為:
D = 0.01X / N (mm) (3)
移動(dòng)視野,選擇球晶形狀較規(guī)則,數(shù)量較多的區(qū)域進(jìn)行測(cè)量,然后尋找另一個(gè)視野,重復(fù)測(cè)量。
球晶正負(fù)性的確定
對(duì)溶液結(jié)晶樣品調(diào)好黑十字圖像后再插入敏銳色補(bǔ)色器(1λ石膏試板),確定球晶的正負(fù)。
顯微攝影
使用軟件對(duì)樣品進(jìn)行顯微攝影。
注意事項(xiàng)
調(diào)焦時(shí),應(yīng)先使物鏡接近樣片,僅留一窄縫(不要碰到),然后一邊從目鏡中觀察一邊調(diào)焦(調(diào)節(jié)方向務(wù)必使物鏡離開樣片)至清晰。
五、實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄和處理
球晶直徑的測(cè)量數(shù)據(jù)
表3目鏡測(cè)微尺校正
物鏡放大倍數(shù) | 目鏡測(cè)微尺格數(shù)N | 物鏡測(cè)微尺格數(shù)X | 目鏡測(cè)微尺每格代表的真正長度D(μm) |
| | | |
其中,目鏡測(cè)微尺每格代表的真正長度D根據(jù)式(3)計(jì)算。
表4it-PP溶液結(jié)晶(慢冷)的球晶尺寸(物鏡放大倍數(shù)10X下觀察)
序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
目鏡測(cè)微尺格數(shù)N | | | | | | | | | | |
球晶直徑d(mm) | | | | | | | | | | |
平均直徑d0(mm) | |
其中,球晶直徑d根據(jù)d=N·D計(jì)算。
表5it-PP溶液結(jié)晶(自然冷)的球晶尺寸(物鏡放大倍數(shù)10X下觀察)
序號(hào) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
目鏡測(cè)微尺格數(shù)N | | | | | | | | | | |
球晶直徑d(mm) | | | | | | | | | | |
平均直徑d0(mm) | |
其中,球晶直徑d根據(jù)d=N·D計(jì)算。
偏光顯微圖像
為不同結(jié)晶條件下的it-PP試樣照片(物鏡10X,攝影目鏡10X)。
不同結(jié)晶條件下的it-PP試樣照片(物鏡10X,攝影目鏡10X)
a) 溶液結(jié)晶(慢冷),b) 溶液結(jié)晶(自然冷),c) 溶液結(jié)晶,d) 球晶正負(fù)的判斷
球晶正負(fù)性的確定
如圖5 d) 所示,當(dāng)插入敏銳色補(bǔ)色器后,球晶的I、III象限為黃色,II、IV象限為藍(lán)色,證明it-PP由溶液結(jié)晶得到的球晶為負(fù)球晶。
六、實(shí)驗(yàn)結(jié)果與分析
對(duì)所得實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)和圖像進(jìn)行分析,討論冷卻速度對(duì)球晶尺寸、球晶的形成機(jī)理和球晶的形狀、正負(fù)性的影響。
七、討論、心得
在溶液結(jié)晶樣品的制樣過程中,取樣量不宜過多,半滴即可,因?yàn)槭畾漭翆?duì)皮膚粘膜有刺激性,并且對(duì)人體有麻醉作用。而且量過多也容易造成球晶堆疊而影響觀察。
測(cè)量球晶直徑時(shí),應(yīng)在不同的視野下,選取尺寸具有代表性的球晶進(jìn)行測(cè)量。
偏光顯微鏡的載物臺(tái)與相差顯微鏡或普通光學(xué)顯微鏡不同,是可以沿旋轉(zhuǎn)軸轉(zhuǎn)動(dòng)的。因?yàn)樵谄怙@微鏡的光學(xué)系統(tǒng)中,載物臺(tái)的旋轉(zhuǎn)軸,物鏡中軸及目鏡中軸應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格在一條直線上。如果它們不在一條直線上,當(dāng)轉(zhuǎn)動(dòng)載物臺(tái)時(shí),視域中心的物像將離開原來的位置,連同其它部分的物像繞另一中心旋轉(zhuǎn)。在這種情況下,不僅可能把視城內(nèi)的某些物像轉(zhuǎn)出視域之外,妨礙觀察,而且影響某些光學(xué)數(shù)據(jù)的測(cè)定精度。特別是使用高倍物鏡時(shí),根本無法觀察。因此,必須進(jìn)行校正,稱為“校正中心”。實(shí)驗(yàn)中由于對(duì)測(cè)量精度要求不高,主要目的是觀察球晶形態(tài),所以沒有進(jìn)行校正。
八、思考題
在攝影的過程中有時(shí)候要在照相機(jī)鏡頭前加上一個(gè)偏光濾色鏡,你知道它的用途及原理嗎?
解釋球晶黑十字消光圖案的原因。
溶液結(jié)晶與熔體結(jié)晶形成的球晶的形態(tài)有何差異?造成這種差異的原因是什么?
奧林巴斯常見的偏光顯微鏡型號(hào)有 奧林巴斯偏光顯微鏡BX41P,奧林巴斯偏光顯微鏡BX51P。