《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》
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。
图表编号 | XD00152602600 严禁用于非法目的 |
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绘制时间 | 2020.06.20 |
作者 | 朱文刚、姜志文、陈洪兵、黄玮、汪谟贞、葛学武、林铭章 |
绘制单位 | 中国科学院软物质化学重点实验室中国科学技术大学高分子科学与工程系、中国科学院软物质化学重点实验室中国科学技术大学高分子科学与工程系、中国工程物理研究院核物理与化学研究所、中国工程物理研究院核物理与化学研究所、中国科学院软物质化学重点实验室中国科学技术大学高分子科学与工程系、中国科学院软物质化学重点实验室中国科学技术大学高分子科学与工程系、中国科学技术大学工程与应用物理系 |
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