基于结晶度的核电用PEEK材料热老化机理评估方法技术

技术编号:25799408 阅读:199 留言:0更新日期:2020-09-29 18:33
一种基于结晶度的核电用PEEK材料热老化机理评估方法,包括以下步骤:步骤一.对切片处理后的核电用PEEK材料进行同一温度下不同时间加速热老化处理,快速模拟PEEK材料的热老化过程;其中,温度选取300~330℃。步骤二.获取处理后的PEEK材料的机械性能参数和结晶度;机械性能参数包括拉伸强度和断裂伸长率,结晶度的测定方法包括XRD分析法、DSC分析法和红外光谱分析法。步骤三.根据机械性能参数和结晶度与热老化时间的关系,确定得到结晶度在热老化过程中的变化规律,从而可以根据结晶度对PEEK材料热老化机理进行评估。解决目前没有从结晶度的角度来评估PEEK材料热老化机理的方法。

【技术实现步骤摘要】
基于结晶度的核电用PEEK材料热老化机理评估方法
本专利技术涉及核电站用绝缘材料诊断
,特别涉及一种基于结晶度的核电用PEEK材料热老化机理评估方法。
技术介绍
PEEK(聚醚醚酮)材料是一类特种工程塑料,其主链结构中含有一个酮键和两个醚键的重复单元,玻璃化转变温度为143℃,熔点334℃。PEEK虽然是一种半结晶型高聚物,但是其内部的结晶度相对较低,最大结晶度48%,而在注塑成型生产中PEEK的结晶度通常在25%到40%之间,也就是说在PEEK的内部存在大量的无定形区域。在无定形区域分子链处于无序的微布朗运动,由于无定形区域的大量存在,这部分区域内的分子链运动对PEEK的宏观力学性能有很大的影响。PEEK材料具有良好的耐热性、耐辐射性、电绝缘性能、不易水解性,所以在核电厂中常用作电线、电缆、接插件、阀门、线圈骨架及其他部件的绝缘层材料。由于核电站反应堆环境的特殊性,PEEK材料在使用过程中不可避免的受高温、辐照等影响容易造成老化开裂,老化的PEEK材料将导致其所在部件,乃至整个设备的损坏,严重时会引发核电站控制系统的失效事故,造本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于结晶度的核电用PEEK材料热老化机理评估方法,其特征在于:评估方法包括以下步骤:/n步骤一.对切片处理后的核电用PEEK材料进行同一温度下不同时间加速热老化处理,快速模拟PEEK材料的热老化过程;其中,温度选取300~330℃;/n步骤二.获取经步骤一处理后PEEK材料的机械性能参数和结晶度;所述机械性能参数包括拉伸强度和断裂伸长率,所述结晶度的测定方法包括XRD分析法、DSC分析法和红外光谱分析法;/n其中,所述XRD分析法为用X射线衍射仪对PEEK材料进行扫描,获取XRD衍射曲线,计算结晶度的公式如下:/n

【技术特征摘要】
1.一种基于结晶度的核电用PEEK材料热老化机理评估方法,其特征在于:评估方法包括以下步骤:
步骤一.对切片处理后的核电用PEEK材料进行同一温度下不同时间加速热老化处理,快速模拟PEEK材料的热老化过程;其中,温度选取300~330℃;
步骤二.获取经步骤一处理后PEEK材料的机械性能参数和结晶度;所述机械性能参数包括拉伸强度和断裂伸长率,所述结晶度的测定方法包括XRD分析法、DSC分析法和红外光谱分析法;
其中,所述XRD分析法为用X射线衍射仪对PEEK材料进行扫描,获取XRD衍射曲线,计算结晶度的公式如下:



式中:Cr为XRD分析法测定的结晶度,Aa为PEEK材料结晶部分衍射峰强度,Ac为PEEK材料非结晶部分弥散峰强度;
所述DSC分析法为利用DSC仪检测PEEK材料,获取DSC曲线,由该DSC曲线判断初始熔融温度、最大熔融温度和结晶峰温度,再计算结晶度,公式如下:



式中:Xc为DSC分析法测定的结晶度,ΔHm为PEEK材料的实际熔融焓,ΔH100为结晶度为100%的熔融焓;
所述红外光谱分析法为利用傅里叶变换红外光谱仪对PEEK材料进行扫描,获取红外吸收光谱图,再根据吸收峰强度计算结晶度,公式如下:



式中:Rc为红外光谱分析法测定的结晶度,A1280为1280cm-1波段吸收峰的强度,A1310为1310cm-1波段吸收峰的强度;
步骤三.根据步骤二所得机械性能参数和结晶度与热老化时间的关系,确定...

【专利技术属性】
技术研发人员:曹丹李建喜刘鹏周城张海松
申请(专利权)人:中广核三角洲太仓检测技术有限公司
类型:发明
国别省市:江苏;32

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