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文档简介

热分析谱图综合解析及在高分子材料研究中的应用DSCTGA1精品ppt固化工艺及固化反应动力学固化(聚合)动力学基础

固化反应是否能够进行由固化反应的表观活化能来决定,表观活化能的大小直观反映固化反应的难易程度。用DSC曲线进行动力学分析,首先要遵循以下几点假设:(1)放热曲线总面积正比于固化反应总放热量。(2)固化过程的反应速率与热流速率成正比。ΔH代表整个固化反应的放热量,dH/dt为热流速率,dα/dt为固化反应速率。(3)反应速率方程可用下式表示,其中α为固化反应程度,f(α)为α的函数,其形式由固化机理决定,k(T)为反应速率常数,形式由Arrhenius方程决定。

2精品ppt固化模型:n级反应和自催化反应类型n级反应:

自催化反应:m和n为反应级数,k1和k2是具有不同活化能和指前因子的反应速率常数。对等式两边进行微分,取T=TP,这时,得到下式:

Kissinger方程3精品ppt与无关,其值近似等于1,则上式简化为:对该式两边取对数,得到最终的Kissinger方程:

式中,β——升温速率,K/min;

Tp——峰顶温度,K;

A——Arrhenius指前因子,1/s;

Ek——表观活化能,J/mol;

R——理想气体常数,8.314J·mol-1·K-1;

f(α)——转化率α(或称作固化度)的函数。4精品pptKissinger方法是利用微分法对热分析曲线进行动力学分析的方法,利用热分析曲线的峰值温度Tp与升温速率β的关系。按Kissinger公式以不同升温速率β得到DSC曲线,找出相应的峰值温度,然后对1/Tp作线性回归,可得到一条直线,由直线斜率求出表观活化能Ek,从截距求得指前因子A。A也可以通过下式进行计算:

5精品pptCrane方程:固化反应级数Ozawa法:避开了反应机理函数直接求出E值,避免了因反应机理函数不同可能带来的误差。根据Ozawa公式对lnβ对1/Tp作线性回归,从斜率可求出表观活化能Eo。Ozawa方程:反应活化能利用了DSC曲线的峰值温度TP与升温速率β的关系,当E/(nR)>>2Tp,作lnβ-1/Tp线性回归,得斜率为-E/(nR),从而可以计算出反应级数。6精品ppt固化体系动态DSC曲线分析

不同升温速率下的DSC曲线

7精品ppt固化温度

固化体系β/℃·min-1固化温度/℃外推温度/℃TiTpTfTiTpTfDGEBF-PES/BAF5126164200118.5153.5192.5101401832151514919522420155204230按照Kissinger和Ozawa方程,分别以-对1/Tp和lnβ对1/Tp作线性回归,求得回归方程以及相关系数,由直线斜率求出表观活化能Ek和E0,从截距求得指前因子A。通过Crane法,可以求得固化反应级数n。8精品pptKissinger法和Ozawa法求反应活化能的线性回归图

表观动力学参数计算结果EK52.46kJ/mol,E057.05kJ/mol,反应级数0.991。

9精品ppt等温DSC曲线10精品ppt热分解动力学Includesisothermalandconstantheatingratemethods.Constantheatingratemethodisthefastest.Ultimatebenefitobtainedin‘Life-Time’plots.CalculatesActivationenergy&conversioncurvesUltimatebenefitispredictivecurves“LifetimePlots”11精品pptKineticAnalysisTherateatwhichakineticprocessproceedsdependsnotonlyonthetemperaturethespecimenisat,butalsothetimeithasspentatthattemperature.Typicallykineticanalysisisconcernedwithobtainingparameterssuchasactivationenergy(Ea),reactionorder(n),etc.12精品ppt

TGAKineticsExample20025030035040045050080859095100Temperature(°C)0.5%1.0%2.5%5%10%20%10°C5°C2.0°C1.0°Csize:60mgatm.:N2ConversionWireInsulationThermalStabilityWeight(%)13精品ppt

TGAKinetics-HeatingRatevs.Temperature

1.41.51.6125101000/T(K)Ln(HEATRATE)(°C/min)460440420400380360201052.51.00.5ConversionActivationEnergy(Ea)Slope14精品ppt

TGAKinetics-EstimatedLifetimeTEMPERATURE(°C)1.51.61.71.81.91010010001000010000010000001000/T(K)ESTIMATEDLIFE(hr.)2602803003203403601century1decade1yr.1mo.1week1dayESTIMATEDLIFE15精品ppt案例1环氧树脂热降解机理TGA曲线综合解析16精品ppt空气中失重分两个阶段。第一阶段到430C,失重47%第二阶段失重快于第一阶段,完全失重10080604020010020030040050060070012.5C/min10C/min7.5C/min

5C/min

2.5C/minWeight(%)Temperature(C)Staticair47%17精品ppt1009080706050403010020030040050060070012.5C/min10C/min

7.5C/min

5C/min

2.5C/minWeight(%)Temperature

(C)Nitrogen氮气中失重也分两个阶段。第一阶段也到430C,失重47%第二阶段失重慢于第一阶段,至700C重量保持>30%47%18精品ppt100806040200100200300400500600700N2airWeight(%)Temperature(C)不同气氛的比较,10C/min空气中两个峰,氮气中只有一个峰19精品ppt100806040200100200300400500600700Staticair10090807060504030100200300400500600700Nitrogen第一阶段在不同气氛中失重量一样、失重速率一样、完成温度一样,机理必然一样第二阶段因气氛的不同,失重行为完全不同,表明机理一定与氧气有关20精品ppt到430C:1035-1142cm-1forC-O-Cand-S-1361cm-1forC-N3407-3638cm-1forOH到500C:824cm-1forC-H(包括苯环上的)1604cm-1苯环2921-2964cm-1烷基21精品ppt第一阶段为弱键的断裂,如–OH,–CH2–,–CH3,C–N,–S–与C–O–C等,脱除非碳原子,剩余碳骨架,该过程与气氛无关。第二阶段为碳的氧化,与氧气关系密切。结论22精品ppt案例2PP的低聚物含量与热稳定性研究目的:1.PP热失重过程与机理2.稳定剂的作用23精品pptT(isoth.)=160CT(isoth.)=190CT(isoth.)=220CT(isoth.)=250Ct1t2t3t4100.099.999.899.799.699.599.499.399.299.199.089.90.01002003004005006007008009001000Weight(wt%)Time(min)等温TG。160C:降0.3wt%后稳定。190C,线性发展。外推得低聚物含量:w1,w2,…随温度升高。表明失重有两种机理:(1)低聚物,快降;(2)高聚物,线性24精品ppt纯PP的等温TG结果T(isoth.)COligomerfractionw(n),%wt.thermaldegradationlossrate,%wt./s1610.2880.01710.3530.01810.2780.01910.4136.9E-72010.4671.4E-62110.4631.4E-62210.5852.1E-62320.6754.9E-62510.7831.0E-525精品ppt0.80.70.60.50.40.30.2160180200220240260280T(isothermal),COligomercontent,%wt无稳定剂加稳定剂稳定化PP的等温TG结果26精品ppt100.099.599.098.598.097.597.096.50.05001000150020002500300035004000Weight(wt%)Time(min)PPsample加稳定剂PPpowdersample无稳定剂250C等温TG稳定剂有时间限制,超过1000min失效。27精品ppt升温TG1C/minTemperature(C)1001401802202603003403804204601.000.500.00空气加稳定剂空气无稳定剂%Weight氮气加稳定剂氮气无稳定剂Stabilizaztionsystem:0.08%wtIonol0.08%wtIrganox10101.氧气促进降解2.稳定剂仅在惰性环境中有效气氛的影响28精品ppt聚丙烯热失重有两种主要机理:脱低聚物与降解纯PP的起始降解温度为190C恒温条件下线性降解,升温条件下降解加速氧气促进降解稳定剂的作用:结论使起始降解温度升高到240C保证稳定时间为1000小时仅在惰性气氛中有效29精品ppt案例3ASB的热稳定性COOHO=S=ONNN==背景:非极性聚合物如PP作印刷材料时需要极性化。用ASB(三-azidosulfonylbenzoicacid)羧基化是途径之一。目的:查明ASB本身及在PP上接枝后的热稳定性。4mgASB做TGA,30-500C,5C/min。经历两步分解,DTGA上两个峰分别在191C与320C。140-220C之间的失重为24.4%wt。三个N原子的重量为18.5%wt.,表明尚有其它失重原因。30精品ppt0.00130.00100.00080.00050.00030.0000

CO2,2364Azido21321765SO2,137613481177400035003000250020001750150012501000750450Wavenumber(cm-1)TG与FT-IR联用,发现CO2峰(2364cm-1),SO2峰(1376cm-1)与azido(叠氮)峰(2132cm-1)。CO2表明脱羧基,SO2与其它峰都表明ASB本身的分解。COOHO=S=ONNN==Intensity(a.u.)31精品pptTime,min(Temp.=180C)Mass-curveCO2-curveSO2-curveSO2abs.at13760.00080.00060.00040.00020.00320.00240.00160.00080.000010095908580750510152025303540CO2abs.at2364125C150C175CMass.Wt%绿线:热重质量-时间曲线。橙、粉线:红外吸收-时间曲线可知脱氮先于SO2与CO2。160~200C间的实验曲线均相似。32精品ppt由吸收时间曲线的面积经校正可得SO2与CO2的释放量温度C SO2(wt%) CO2(wt%)160 1.0 1.4170 1.2 1.8180 1.0 2.3190 1.1 3.5200 1.1 3.5 SO2的释放量与温度无关,CO2的释放量有温度依赖性33精品ppt0.00160.00130.00100.00060.00030.0000CO2,2364400035003000250020001750150012501000750450cm-1134417681176用PP/ASB混合物做同样的测试。表明与PP接枝后ASB本身得到稳定。而正是COOH容易分解影响在PP上的接枝COOHO=S=ONNN==Azido2132SO2,137634精品ppt背景:该聚合物结晶,Tg=16C,Tm(1)=146C,Hf(1)=18J/g,“加工窗口”150C~200C。吸水量64%wt,但观察不到明显的溶胀,怀疑为玉米淀粉目的:用TG/FTIR/MS联用表征成份,以纯玉米淀粉作参比。案例4玉米聚合物的鉴定35精品ppt10095908580757065601stDerivative(%/min)0.40.20.0-0.2-0.4-0.6-0.8-1.050100150200250300350TemperatureCWeight(%)T1T2Y1Y2DeltaY30.165C131.686C99.979wt%94.175wt%-5.804wt%TG曲线:最初有5.8%wt的脱水。在200C和236C出现两个小峰,参比样无此两峰。

36精品ppt0.70.60.50.40.30.20.10.010203040506070minTotaltime:76min52sStartcycle:6Endcycle:040(A)M/Z=17,I.E.NH310203040506070minTotaltime:76min52sStart

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