《表1 PU和PU/MMT纳米复合材料的起始降解温度、中心降解温度和残余量》

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《新型矸石聚合物材料制备及其性能分析》


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注:Ts-起始降解温度;Tc-中心降解温度;R-700 oC剩下的残余物占样品质量的百分比。

由图4和表1可知,在聚氨酯中加入改性后的蒙脱石[图4(b),(c),(d)],起始的降解温度值相对于聚氨酯[图4(a)]均有所降低,这可能是因为改性后的蒙脱石由热稳定性好的MMT和高温易降解的插层剂CTAB,KH550组成,插层剂CTAB和KH550在高温时会降解,降低热分解温度;中心降解温度值大部分都升高了,说明蒙脱石的加入能阻碍PU分子链的运动,提高热分解温度;残余量均增大是因为剥离的MMT被并入共聚物基体中,其中MMT作为质量传递屏障和绝缘体,他们在某种程度上保护了复合材料受热分解。此外,聚合物链与纳米屏蔽层之间的相互作用以及阻碍热延迟了基体降解,这极大地提高了聚氨酯的热稳定性。