《表8 不同抗水解剂含量的改性PBT在湿热和热氧老化下的热变形温度》

《表8 不同抗水解剂含量的改性PBT在湿热和热氧老化下的热变形温度》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《PBT树脂湿热老化性能》


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对于半结晶的材料来说,大负荷下的热变形温度,与材料本身的结晶度、晶粒尺寸和玻璃化转变温度有很大的关系,从表8的热变形温度变化数据看出,当不加入抗水解剂时,PBT分子在水分的作用下发生分子链的断裂,断裂的分子链有很高活动能力,能够在长期的老化过程中逐渐形成新的成核点,增加晶粒个数;同时也能在原有晶粒的基础上进一步增长晶粒,使晶粒变粗。结晶度的增加和晶粒数量的增加,导致晶粒之间的无定形分子链段减少和变短,就会增加材料的热变形温度。随着抗水解剂含量的增加,PBT分子链发生断裂的数量减少,新形成的晶粒也会减少,同时结晶度也不会增加太多,这样就不会大幅度地提高改性PBT的热变形温度。而热氧老化的两个样品相比较,其热变形温度也增加得很少,从另外一个角度说明了热氧老化对PBT分子链的断裂能力有限,不会显著引起PBT分子链的断裂。同时也说明了水分子在湿热老化中的主要作用是促进PBT分子链的断裂,从而导致改性PBT的性能变差。