聚碳酸酯的热降解

聚碳酸酯的热降解

ID:37738067

大小:310.96 KB

页数:8页

时间:2019-05-30

聚碳酸酯的热降解_第1页
聚碳酸酯的热降解_第2页
聚碳酸酯的热降解_第3页
聚碳酸酯的热降解_第4页
聚碳酸酯的热降解_第5页
资源描述:

《聚碳酸酯的热降解》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库

1、化工进展2007年第26卷第1期CHEMICALINDUSTRYANDENGINEERINGPROGRESS23聚碳酸酯的热降解1,211周文君杨辉方晨鹏12浙江大学材料与化工学院无机所浙江杭州310027杭州师范学院化学系浙江杭州310036摘要综述了聚碳酸酯的热稳定性及其影响因素并详细论述了一些添加剂如偶联剂甲基三甲氧基硅烷钛酸四丁酯阻燃剂二苯砜磺酸钾KSS聚氨丙基苯基倍半硅氧烷PAPSQ等对聚碳酸酯热稳定性的影响阐述了Kissinger法和Ozawa法等聚合物热降解动力学的分析方法重点介绍了近期国内外有关聚碳酸酯热降解产物和热降解机理方面的研究成果关键词聚碳酸

2、酯热稳定性热降解降解产物中图分类号TQ322.3文献标识码A文章编号1000–6613200701–0023–06Thermaldegradationofpolycarbonate1,211ZHOUWenjunYANGHuiFANGChenpeng1InstituteofInorganicandNon-metalMaterialsSchoolofMaterialsandChemicalEngineering2ZhejiangUniversityHangzhou310027ZhejiangChinaDepartmentofChemistryHangzhouNormal

3、UniversityHangzhou310036ZhejiangChinaAbstractThispaperintroducesthethermalstabilityofpolycarbonates(PC)anditsaffectingfactors.Theeffectofsomeadditivessuchascouplingagent:methyltrimethoxysilaneandtetrabutylorthotitanateflameretardant:potassiumdiphenylsulfonesulfonate(KSS)andpoly(aminopr

4、opylphenylsilsesquioxane)(PAPSQ)onthethermalstabilityofPCarediscussed.Theanalyticalmethodsofthedecompositionkineticsofthepolymer:KissingermethodandOzawamethodareintroduced.TherecentresearchesandmajorresultsinthethermaldegradationmechanismofPCarereviewed.Keywordspolycarbonatethermalstab

5、ilitythermaldegradationproductsofdegradation聚碳酸酯PC目前广泛应用于汽车电子电压器线圈汽车部件建筑材料和其他具有高阻燃气建筑建材办公设备包装运动器材医疗性要求的领域PC的阻燃性能仍显不足需要阻燃[15]保健等高科技领域处理研究表明PC及PC-阻燃剂体系的阻燃性能[8]PC的主要缺点是熔融黏度大成型加工困难与PC的热降解特性密切相关近年来对PC热耐环境应力开裂性能差等PC分子链中存在对水和降解的研究受到极大关注本文介绍PC的热稳定热都比较敏感的碳酸酯键在高温和潮湿的环境下性及热降解机理研究的一些重要进展PC分子链不可避免地

6、会发生降解这无疑会严重影[6]1PC的热稳定性响其性能PC的熔融温度很高成型加工通常在300左右进行导致部分降解反应而且在此温度1.1PC的热稳定性下30minPC的热降解率一般可达10%左右可见在热失重分析TGA是研究聚合物热降解的重要此高温下PC会发生一定程度的热分解和氧化反应热分解所产生的水又引起PC链节中碳酸酯键的水收稿日期2006–09–11修改稿日期2006–11–15解这是导致PC高分子主链断裂降解的主要反应[7]基金项目浙江省科技计划重点科研项目2006C21084第一作者简介周文君1966女博士研究生副教授电话PC本身具有一定的阻燃性有限氧指数为2

7、60571–88497328E–mailcjhzwj@163.com联系人杨辉教授但应用在电视机电脑打印机的机壳和组件变电话0571–87951408E–mailyanghui@zju.edu.cn24化工进展2007年第26卷[910]手段由TG曲线可知PC在空气气氛下大约此外在酯交换法生产中碳酸二苯酯过量可能使在400开始失重比在N2气氛下低50左右在分子链的两端多为苯氧基而羟基含量减少在光主要降解阶段空气气氛下失重速率略低于N2气氛气法生产中光气过量可使分子链两端都成为酰氯的失重速率在N2下700时还有20%25%的基然后用单官能团化合物作为链终止剂与酰氯

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。