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纯E-51和PADE-10%氯丁密封胶的表观活化能分析

简短介绍:用DSC研究PADE掺人量为0和10%时氯丁密封胶体系的固化放热行为,升温速率分别为5,10,15和20 ℃/min,结果如图7所示。由图7可知:随着升温速率的增大,放热峰向高2.7纯E-51和PADE一10%氯丁密封胶的DSC分析利用DSC研究PADE掺人量为0和10%时氯丁密封胶体系在升温速率为10 ℃/min的固化放热行为。

        用DSC研究PADE掺人量为0和10%时氯丁密封胶体系的固化放热行为,升温速率分别为5,10,15和20 ℃/min,结果如图7所示。由图7可知:随着升温速率的增大,放热峰向高2.7纯E-51和PADE一10%氯丁密封胶的DSC分析利用DSC研究PADE掺人量为0和10%时氯丁密封胶体系在升温速率为10 ℃/min的固化放热行为,结果如图9所示。

        所有DSC放热曲线均呈现单一固化放热峰,并且无肩峰,表明该体系为单步反应机制和均匀的交联结构。此外,与PADE-0体系相比,PADE-10%固化体系的特征峰值温度出现明显的下降趋势,说明PADE的反应活性较高,可以促进固化交联反应的进程。这也验证了PADE的加人加决了密封胶固化速度的原因。

        热固性树脂固化后,其受热后的变形能力取决于交联体系的交联密度与交联剂分子本身的刚性和柔性。但交联密度与交联剂分子的刚性和柔性这些参数难以定量表征,而通过测量和调控固化体系的玻璃化转变温度(T),可以有效地反映这些参数的变化,建立固化物的性能与交联固化体系配方之间的关系。

        将PADE-。和PADE-10%氯丁密封胶以10 ℃/min的升温速率从50 ℃升温到150 ℃。采用DSC对固化物的兀进行测试。http://www.sdyuantai.net/


 
 
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