《表1 PI和不同F-GO添加量时F-GO/PI复合材料在氩气氛围中的Tda与Tdb》

《表1 PI和不同F-GO添加量时F-GO/PI复合材料在氩气氛围中的Tda与Tdb》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《功能化氧化石墨烯/聚酰亚胺复合材料的制备与性能》


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图5为F-GO、PI和不同F-GO添加量时F-GO/PI复合材料在氩气氛围中的热重分析曲线。F-GO在150~220℃区间会有20%的重量损失,为F-GO中不稳定的含氧官能团受热分解为CO2、CO和水蒸气的逸出而引起的。此后直到800℃出现了约17 w t%的失重,为F-GO中碳骨架热分解[27]。复合材料和聚酰亚胺损失的质量分别是5%(Tda)和10%(Tdb)对应温度见表1。当F-GO含量增加,复合材料的热解温度先升高后降低,整体高于纯PI的趋势。在1%F-GO材料的Tda比纯PI温度增加约30℃。这归因于功能化石墨烯具有较好的耐热特性。另外,F-GO与PI具有较好的分散性,使得复合材料能量转移较容易,增强材料的耐热性能[28]。当F-GO含量增大,F-GO在PI分子内部分布不均匀,F-GO上残存的含氧基团在高温条件下分解出的气体导致复合材料出现的结构缺陷越明显,使得热量在复合材料内部堆积,从而导致耐热性下降。