The invention relates to a method for judging the range of thermal crosslinking process of thermoplastic polymers, which belongs to the field of new technology development. A method for determining the thermal crosslinking process of thermoplastic polymers is a comprehensive analysis of the thermal weight loss curves of thermoplastic polymers or the weight variation curves of thermoplastic polymers treated by different thermal crosslinking processes, and the curves of energy storage modulus curve or loss factor related to the dynamic thermal mechanical analysis of the thermal crosslinking film, to determine the best heat. The crosslinking conditions and the optimal crosslinking conditions of the best thermal crosslinking limit were determined, and the best thermal crosslinking degree was determined. A method to judge the thermal crosslinking degree of thermoplastic polymers can easily and intuitively judge the thermal crosslinking degree of the thermoplastic polymer. It can not only effectively adjust the structure and properties of the optimized thermoplastic polymer based carbon film, but also expand to other fields of the application of the crosslinked thermoplastic polymer, such as high preparation. Toughness, high damage tolerance resin matrix and so on.
【技术实现步骤摘要】
一种判断热塑性聚合物热交联工艺范围的方法
本专利技术涉及一种判断热塑性聚合物热交联工艺范围的方法,属于新技术开发领域。
技术介绍
炭膜是一种由聚合物膜在真空或惰性气氛下高温热解而成的炭基膜材料,具有优异的气体渗透分离性能,以及热、化学稳定性。炭膜的前驱体通常为热固性聚合物,因为热固性聚合物能够在炭化过程中不发生熔融,完好的保持膜的形貌。然而,能够制备高性能炭膜的热固性聚合物的选择范围有限,而且这些热固性聚合物普遍存在价格高、合成困难、制备过程复杂的问题。若以热塑性聚合物作为前驱体制备炭膜则需要经过交联过程再进行炭化,避免其发生热熔融。同时,炭结构从热塑性聚合物的交联结构生成,对于交联结构有很大程度的继承和保持,因此热塑性聚合物的交联程度和交联结构对于炭膜的结构和性能具有重要影响,对于交联程度进行判断和控制,能够针对性的提高炭膜的渗透性能。热塑性聚合物的交联方法包括化学交联和热交联,其中热交联法的适用性更强、副产物少、过程易控制。热塑性聚合物的交联度则通常通过比较交联前后的化学结构变化来判断。这种方法比较复杂,而且不同聚合物的化学结构分析没有普适性。因此,开发一种简 ...
【技术保护点】
一种判断热塑性聚合物热交联工艺范围的方法,其特征在于:所述热交联工艺包括下述四个工艺条件:热交联温度、热交联温度下的恒温时间,由室温升温至热交联温度的升温速率,热交联过程中通入空气的空气流量,最佳热交联工艺范围包括上述四个工艺条件范围,具体判断方式如下:设定下述三个工艺条件:热交联温度下的恒温时间,由室温升温至热交联温度的升温速率,热交联过程中通入空气的空气流量,并通过如下方式判断获得热交联温度范围,I.判断最佳热交联工艺范围上限为以下两种方法的一种:方法一:考察设定的三个工艺条件下聚合物的热失重曲线,具体为:聚合物的热失重曲线中,脱除溶剂导致的热失重峰不计入分析,当聚合物 ...
【技术特征摘要】
1.一种判断热塑性聚合物热交联工艺范围的方法,其特征在于:所述热交联工艺包括下述四个工艺条件:热交联温度、热交联温度下的恒温时间,由室温升温至热交联温度的升温速率,热交联过程中通入空气的空气流量,最佳热交联工艺范围包括上述四个工艺条件范围,具体判断方式如下:设定下述三个工艺条件:热交联温度下的恒温时间,由室温升温至热交联温度的升温速率,热交联过程中通入空气的空气流量,并通过如下方式判断获得热交联温度范围,I.判断最佳热交联工艺范围上限为以下两种方法的一种:方法一:考察设定的三个工艺条件下聚合物的热失重曲线,具体为:聚合物的热失重曲线中,脱除溶剂导致的热失重峰不计入分析,当聚合物开始发生热分解导致的热失重时,此时的温度及进行该样品热重分析的设定的三个工艺条件为最佳热交联工艺范围上限;方法二:考察设定的三个工艺条件下不同热交联工艺处理后的热塑性聚合物的重量变化,具体为:不同热交联工艺处理后的热塑性聚合物的重量变化中,聚合物开始发生热分解导致聚合物重量变化对应的温度及设定的三个工艺条件为最佳热交联工艺范围上限;II.判断最佳热交联工艺范围下限的方法为:考察在不同热交联温度和交联时间下进行热处理的热交联膜的动态热机械分析得出的储能模量和/或损耗因子曲线,随着热交联温度提高和交...
【专利技术属性】
技术研发人员:李琳,金鑫,徐瑞松,刘峤,王同华,王春雷,
申请(专利权)人:大连理工大学,
类型:发明
国别省市:辽宁,21
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