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作 者:彭莎[1] 胡权[1] 周敏[1] 刘学清[1] 刘继延[1]
机构地区:[1]江汉大学光电化学材料与器件教育部重点实验室,湖北武汉430056
出 处:《广东化工》2017年第18期21-23,共3页Guangdong Chemical Industry
基 金:湖北省自然科学基金重点项目(ZRZ2014000060)
摘 要:利用热重分析法,采用Flynn-Wall-Ozawa(FWO)法和Kissinger法计算出了甲基环己基次膦酸锌(Zn(MHP))、环氧树脂(EP)以及复合材料(EP/Zn(MHP))阻燃体系在氮气中的热分解活化能以及指前因子,在此基础上利用Coast-Redfern法选取不同的机理模型,确定了热降解动力学机理。研究结果表明:Kissinger法和FWO法所得到的活化能值相近,Zn(MHP)、EP/Zn(MHP)和EP平均热分解活化能依次减小。Zn(MHP)的加入,能增加EP的热稳定性以及热分解活化能。Coats-Redfern法推断EP,Zn(MHP)/EP具有相似的热分解机理,热分解符合函数g(a)=[-ln(1-a)]^(2/3),反应级数n=2/3,Zn(MHP)的热分解符合函数g(a)=-ln(1-a)机理,反应级数n=1。In this study, thermal stability and decomposition kinetics ofZn (MHP) and Zn(MHP) based epoxy(EP) flame retardants system were investigated with thermo gravimetric analysis. The average activation energy (Ea) of decomposition was studied by Flynn-WalI-Ozawa (FWO) and Kissinger method, respectively. Coats-Redfern method was used to discuss the probable degradation mechanism by selection of different mechanical models. The results show that the Ea value obtained from Kissinger method is in good agreement with the value from FWO method. The Ea value decreased in tile order of ZnfMHP}〉EP/Zn(MHP) 〉EP. The solid state decomposition mechanism lbr EP and /EP/Zn(MHP) corresponds to the function of g(α)=[-In(I-α)] with reaction order n 2/3. While Zn(MHP) corresponds to the lhnction ofg(α)=-ln(1-α) with n I.
分 类 号:TQ325.12[化学工程—合成树脂塑料工业]
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