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PET造粒机_JDL_PET造粒机
2019-09-28 20:24:38

PET造粒机_JDL_PET造粒机_www.bshyt.com可能是由于在350℃之前,PE主要发生的变化是熔融收缩,即未发生明显的分解。但随若温度的进步升高,不同升温速率下得到的pl二体系的失一币率从木一致,都为100%,即PE热分解结束后没有残余物质。第4章PE/CaO复合材料热稳定性及热降解动力学探讨构特征,热分解可分为三种形式:(1)链式分解,即开链降解,可连续地生成单体;(2)无规断链,即分子链随机地发生异裂或均裂;(3)侧基分解,即小分子消除反应。PE的热降解属于无规裂解机理。热降解与化学键的断裂或生成有关,聚合物在空气、氧气气氛中,会发生氧化降解、热氧降解过程,其作用机理也更为复杂。热重 分 析 求解热降解动力学方程应用较多157一1,方法简单易行,结果也比较准确。聚合物热降解动力学是以TGA数据为基础,研究其降解过程中的一些重要动力学参数,如活化能(E)、指前因子(A)和反应级数(n)等。热重动力学按照反应温度控制类型可以分为两类:一类为等温法或稳态法;另一类为非等温法或动态法。按照数学处理方法分类,有微分法、积分法和近似方法。Freeman-caro l差减微分法[92]PET造粒机_JDL_PET造粒机_www.bshyt.com是非等温动力学最早的方法之一,只需要做一个升温速率的TG曲线,但活化能E和反应级数n的计算较为复杂。Kisinger法193书〕需要进行几个不同升温速度的TG实验,活化能计算相对简便。积分法中,应用较为普遍的是Doyle一Ozawa 法。本节 主 要 采用Kisinegr法对P/ECao 塑料薄膜的热降解动力学做初步的探讨,其理论依据如下:聚合物的热降解速率dQ/dt是降解温度T和转化率a的函数阴,即:第4章PEICao 复合材料热稳定性及热降解动力学探讨线。由图可知,在氮气气氛中,纯PE的降解属于一阶热降解过程,降解结束后没有残余物质。图4一6为图4一5中后段曲线的放大情况。从图4一6可以看出,填充复合材料的热降解属于二阶热降解过程,填充复合材料的热降解残余物质与所添加填料的含量相当.第二阶段的失重区间为50。~650 ℃,这可能是由CacO3的失重产生的。在热分解过程中cao吸收CO:生成cac氏,温度继续升高后,caco,又发生分解放出C仇。从图中也可以看到,Cao含量越大,这一阶段的失重率就越大,说明PET造粒机_JDL_PET造粒机_www.bshyt.com在热分解过程中生成的CaCO3也越多。这说明了提高CaO的含量,能使复合材料在热焚烧处理时吸收更多的尾气,从而减少尾气的产生量。表 4一 1列 出不同CaO含量的PE/Cao复合材料的热分解温度。由表可知,不同CaO含量的PE/Cao复合材料的T10%均较相近,但都明显低于纯PE体系。说明Cao含量对填充体系失重率为10%的温度T10%影响较小,且Cao 的加入能降低材料的TI、。这可能是由于填料的存在导致复合材料的表面产生缺陷,有利于气体的透过,导致分解温度降低。PET造粒机_JDL_PET造粒机_www.bshyt.com

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