《表1 PP和PP-A样品的热分解参数1)》

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《4-乙基苯酚低聚物抗氧剂对聚丙烯热和流变性能的影响》


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注:1) Tonset-起始分解温度;T5%、T10%、T20%、T50%-失重率为5%、10%、20%、50%时的温度;Tpeak-失重速率最大时的温度。

PP和PP-A由热重/差示扫描量热联用仪测得的TG、DSC和DTG结果曲线如图1。由TG和DTG曲线可以看出,PP-A和纯PP的在300℃前热稳定性很好,质量几乎不变,说明聚-4-乙基苯酚低聚物作为添加剂并没有先行逸出,间接表明其与PP相容性较好;而在300℃至500℃的主分解过程中PP-A的分解温度较纯PP提高了9℃,这主要是由4-乙基苯酚低聚物抗氧剂对PP抗氧化性能提高所致,与文献报道吻合[6]。在联用DSC曲线上,两条曲线的169℃吸热峰为PP和PP-A对应的熔融峰,PP和PP-A在450℃左右的较大的吸热峰表示二者在空气气氛下分解放热,它们对应于在微分曲线DTG上300℃到500℃区间的较宽的单峰。其中,PP-A在较低的300℃到430℃温度区的热分解速率均低于PP,这对应于4-乙基苯酚低聚物抗氧剂的抗氧效果,而当到达最大失重速率的460℃附近时,尽管PP-A的最大失重速率温度值略高于PP 3℃左右,但其DTG的纵坐标值却大于PP的DTG值,这说明此时抗氧剂已不起作用。单峰的变化符合PP的热分解机理,当PP受热分解时,碳链中的C-C键发生断裂同时在断裂点伴随着氢的转移。由表1总结的相关热分解参数可以看出,4-乙基苯酚低聚物抗氧剂对PP抗氧化性能提高主要体现在PP热分解失重率50%以前。