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不同材料對門窗隔熱條性能的影響分析
編輯:山東裕順新材料科技有限公司   時間:2022-01-21

  一、胺類耐氧劑受阻酚體系對尼龍門窗隔熱條老化性能的影響:

  胺類耐氧劑通過捕捉自由基、分解過氧化氫和轉移激發態能量來提高聚合物的穩定性。迄今為止,大量研究表明,胺類耐氧化劑和受阻酚類化合物的組合可以產生良好的協同作用。對它們的協同效應有許多解釋。一些學者認為,受阻酚在捕獲自由基的同時,容易生成自由基過氧化物roor和ro0h。胺類耐氧化劑可以使它們失活并防范它們的熱分解。

  有學者認為,在熱氧老化條件下,它能產生較高濃度的氮氧自由基。當它起到穩定作用時,它生成的烷基羥胺在高溫下容易熱解或與過氧自由基反應,從而再回生氮氧自由基。由于氮氧自由基和受阻酚之間的相互補償,兩種活性鏈終止劑被再回生并具有協同效應。一些學者認為,當它們一起使用時,高活性耐氧化劑可以捕獲自由基并終止活性鏈式反應;低活性耐氧劑可以向高活性耐氧劑提供氫原子以使其再回生。同時,低效耐氧化劑自由基可以與過氧化氫結合,終止連鎖反應。

  一些實驗也證實,胺類耐氧劑217和1010的復合體系在125℃的熱老化試驗條件下比217或1010單獨使用具有越佳的耐老化性。胺類耐氧劑與受阻酚的組合具有良好的協同效應。隔熱條經140℃老化1000h后,橫向抗拉強度特征值大于50MPa,整體符合了門窗隔熱條的相關標準要求。

  二、受阻酚/亞磷酸酯體系/碳自由基捕獲劑三元復配體系對尼龍隔熱條老化性能的影響:

  碳基P·、烷氧基過氧基po0·、烷氧基Po·和羥基Ho·是聚合物在加工和使用過程中降解的主要活性中間體。碳自由基是其他自由基的源頭。因此,捕獲降解產生的碳自由基是聚合物耐老化工程中較為有益的方法。傳統的聚合物的耐氧穩定化主要集中在過氧自由基的捕獲和過氧化氫的有益分解。主要耐氧劑如受阻酚和輔助耐氧劑如亞磷酸酯和硫酯被開發并用于此目的。雖然這種二元穩定體系可以有益地延緩聚合物的老化,但當需要提高加工溫度和終端產品的應用性能時,通常通過增加耐氧化劑的濃度來實現。這不僅增加了產品的成本,還可能導致添加劑的不相容性或由于添加劑的相互作用而制約其應用。碳自由基捕集劑能夠捕獲加工過程中產生的大量碳中心碳自由基,從一開始就制約了聚合物的自氧化過程。同時使用碳自由基捕集劑也可以減少受阻酚類耐氧化劑的使用,添加少量碳自由基捕獲劑獲得了良好的耐老化性能。在140℃下老化1000小時后,隔熱條橫向拉伸強度特征值的保留率接近80%,這大大延長了老化失效時間。即使在老化試驗條件高達180℃,經過1000h熱氧老化后,尼龍門窗隔熱條的抗拉強度仍大于50MPa,遠遠高過尼龍相關標準對隔熱條的要求。

不同材料對門窗隔熱條性能的影響分析

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