《表1 γ射线辐照前后EP和h-BN/EP复合材料TGA曲线数据分析》

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图5所示是γ射线辐照前后EP基体以及不同hBN含量的h-BN/EP复合材料的TGA曲线。由图5中测得各样品的初始热分解温度,即T5%(°C)(质量损失为5%时的温度)[38-39]、T50%(°C)(质量损失为50%时的温度)列于表1中。结果表明:hBN添加量在质量分数为10%以内时,复合材料的起始热分解温度均比纯EP高,T50%也稍有上升,说明h-BN可以在一定程度上提高复合材料的热稳定性,但提高程度与h-BN的添加量关系不大,这可能与h-BN本身具有很高的热稳定性和导热性有关[20-23]。经过γ射线辐照之后,EP基体产生的自由基引发交联分子网络的一些断链反应,从而产生了一些短支链,导致初始分解温度降低[40-41]。但加入h-BN的复合材料在经γ射线辐照后,初始热分解温度的下降程度要比纯EP基体大得多。T50%的变化则与基体差不多。这说明h-BN的存在可能对断链自由基的结合存在阻碍效果,导致h-BN/EP复合材料经γ射线辐照后残留更多的支链,使复合材料的初始热分解温度下降更多。