环氧胶老化中交联剂表面迁移6钮扣机
环氧胶老化中交联剂表面迁移4
环氧树脂可作为复合材料的基体树脂或作为粘合剂而广泛地应用于诸如航空和汽车等许多行业。这类聚合物最令人关心的一点就是它们的长期表现。对这类材料的湿气老化研究已有许多相关报道,能在高温下使用的新型改性环氧树脂也是研究热点之一中国机械网okmao.com。一般来说,除了在非常苛刻的使用条件下,在100℃以上,环境水对材料的影响可大大忽略,但是材料的气体环境影响,尤其是氧气通常总是存在,并可能导致其他形式的强度损失。目前已有数篇文章试图解释材料的热降解机理和失重过程,以及强度下降现象,而最为普遍报道的环氧树脂化学降解方式为分子内的失水。据中国环氧树脂行业协会(www.epoxy-e.cn)专家介绍,VanKrevelen报道称交联点可能是聚合物网络中最脆弱的部分,因此可能导致在热降解过程发生链的解聚而变回到(部分)不交联的原料。为了能更深入的了解此类热降解现象,最近我们着力研究了一种经改性的环氧粘合剂在高温下的行为。
2、交联剂的热老化
上述讨论显示含氮和硫的链段经链剪切后在250℃的高度真空下即是可挥发的,但在大气压下则需要进一步的热氧化降解才能变为挥发物。为了能获得有力的证据来确认我们关于样品表面的链段实际上就是DDA和DDS本身的假想,中国环氧树脂行业协会(www.epoxy-e.cn)专家单独研究了在不同气体环境下的这两种交联剂的热行为。首先观察到的是在250℃的高度真空下DDA和DDA这两类分子确实是可挥发的。图4和图5分别显示了在不同温度下DDS和DDA的残留质量随老化时间的演化曲线。我们可以得到这些分子在这样的温度和压力条件下并不能直接挥发,但它们在慢慢降解。同时也注意到在给定的温度下,DDS的降解比DDA的降解更为迅速。实验中观察到的交联剂随温度和压力的演化行为与树脂表面的链段的热老化行为非常相似。这些结论似乎可以确证我们关于含氮和硫分子的化学性质的假想。
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