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专题玻纤相关一气瓶用复材10风机叶轮

时间:2022年09月08日

专题:玻纤相关(一)气瓶用复材3

Kissinger方程

d(1nφ/Tp2)/d(1/Tp)=-Ea/R(式1)

Crane方程

d(1nφ)/d(1/Tp)≈-Ea/nR(式2)

式中:φ——等速升温速率(℃/min)

Tp——热峰温度(K)

R——气体常数8.3144(J•mol-1•K-1)

Ea——表观活化能Ea(kJ/mol)

由表1数据作出的ln(φ/Tp2)~1/Tp曲线,经线性回归得出斜率k=5.724,再由式(1-1)得出表观活化能Ea=47.592kJ/mol。

lnφ~l/Tp曲线的斜率k=-6.57,由式(1—2)算出反应级数n=0.911故本实验树脂体系的固化反应动力学方程为-da/dt=k[1-a]0.911,反应进行比较缓慢,胶液适用期长,实测树脂常温下凝胶时间大于8h。

2、浇铸体性能测试

表2为不同固化制度下浇铸体的固化度中国机械网okmao.com。由表可知,2种固化制度下的浇铸体差别不大,甚至FH80的固化度还略高于FHl30树脂。

表2不同固化制度下浇铸体的固化度

编号

固化制度

固化度%

FH80

60℃/2h+80℃/8h

97.47

FH130

60℃/2h+80℃/2h+130℃/4h

97.02/96.96

实验对2类浇铸体进行了红外光谱分析,其结果见图l-2。由光谱图看出,FHl30与FH80在指纹区913cm-1处的环氧基团特征峰的形状和高度没有明显差异,透光度基本相同。透光度反映红外光吸收率,即环氧基团含量高低,也就是说FHl30的固化反应打开环氧键程度与FH80相比并没有提高,这与用萃取法测试结果是-致的。

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