《表3 热失重测试中APA6及RF/APA6复合材料1%、5%、10%、50%失重率对应的温度Table 3 Temperatures corresponding to the weight loss

《表3 热失重测试中APA6及RF/APA6复合材料1%、5%、10%、50%失重率对应的温度Table 3 Temperatures corresponding to the weight loss   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《苎麻纤维增强原位阴离子聚合尼龙6复合材料的制备及性能研究》


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聚合物材料的热性能对其应用有着显著的影响,尽管APA6各方面性能均较为优异,但是热稳定性不高却在一定程度上限制了它的应用。图9为APA6及RF/APA6复合材料热重(TG)曲线,可以发现二者存在着明显的差异,表3为APA6和RF/APA6复合材料失重率为1%、5%、10%和50%时所对应的热分解温度。当失重率为1%时,两者分解温度区别不大,该阶段主要为材料中水分、未转化的己内酰胺和低分子物质的挥发阶段。而失重率超过5%后,复合材料中的基体树脂开始发生分解。由表3可知,相比APA6,RF/APA6复合材料中基体的起始热分解温度较APA6提高了17.8℃,而失重率为10%和50%对应的温度则显著提升了86.6℃和103.4℃。这表明苎麻纤维的加入显著提高了APA6的热稳定性。其原因在于苎麻纤维中残留的高分子量木质素在氢氧化钠的催化作用下形成了亚甲基醌式结构,该结构具有阴离子反应特性,能参与基体树脂的阴离子聚合,并且高分子量的木质素具有三维网络结构特点,每一个参与阴离子聚合的木质素成为一个交联点,从而在该原位阴离子聚合过程中产生大量的交联结构,有利于材料在高温下保持稳定。