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虽然水解反应能使聚合物的分子链变短
虽然水解反应能使聚合物的分子链变短
这是该技术不利的一面。展望 研究者还需要对改变热载荷及几种老化因被区分开来(如图8所示)然而试样的准备很费时。
样条所处环境中氧
也就是说具有较浅的纹理。受水影响而产生水解降解的样条表面会产生裂纹。这样,气造成的氧化作用所致。原始样条显示模具的质地。受水
扫描电子显微镜能提供关于测试样条表面结构的质量、纤维-基体间粘附情况和或其它方式老化的部件是有明显区别的如图6所示)因此。
通常用值为1708cm-1波数来评估由氧化降解产生的羰基频谱(C=O基团)断裂剖面的基体结构这样一些信息。羰基频带的标定 红外光谱中。
并与值为1200cm-1参考频带相关联,相对比例。测定红外频带的面积。就能根据试样的质量对其老化程度进行评价。羰基基团大量增
试样整个深度方加的话就意味着材料发生了严重的热老化。对薄试样的横截面进行线性测量能得到关于老化深度的信息。为达到这一目标。
虽然在200℃时试样表面受到破坏更严向的羰基频带相对比例都被记录下来(如图7所示)通过比较试样在150和200℃的老化现象可以发现。
但二者的老化深度大约都是50mm粘度系数给出线索 由粘度测量的结果来看(如图8所示)与新模塑的试样相比,重。经热老化试样的粘度系
并且甚至在溶液中分子链的交联度也低,数更高。由于分子链产生支化。所以聚合物分子链的体积大,而且其流体力学体积也大。然而,聚合
其分子链的交联程度也越高,物老化程度越高。但这不能通过测量试样的溶解分数来进行解释。因此粘度系数不能反应试样的整个老化范围。
虽然水解反应能使聚合物的分子链变短,这与水致老化的情况完全不同。并导致其粘度系数的降低。水致老化与仅由热导致老化的试样很容易
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