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烯丙基甲酚醚双马来酰亚胺二烯丙基双酚A共混体的热稳定性研究 烯丙基甲酚醚双马来酰亚胺二烯丙基双酚A(简称BTMA-MAH/ER)共混体由烯丙基甲酚醚双马来酰亚胺(BTMA-MAH)和二烯丙基双酚A(ER)两种材料组成。BTMA-MAH是一种可再生、可降解的聚合物,具有良好的加工性能和生物相容性;ER是一种高分子材料,具有优异的力学性能和热稳定性。本文通过对BTMA-MAH/ER共混体的热稳定性进行研究,探讨了其热稳定性能对共混体性能的影响。 1.实验方法 将不同比例的BTMA-MAH和ER混合,制备出不同成分的BTMA-MAH/ER共混体。通过热重分析仪对不同成分的共混体进行热稳定性测试,测定其热分解温度和热分解过程中的残留量,并通过差示扫描量热仪测试其玻璃化转变温度和熔融温度。 2.结果与分析 (1)热分解温度 随着ER含量的增加,BTMA-MAH/ER共混体的热分解温度逐渐提高,表明ER能够提高共混体的热稳定性。当ER含量为30%时,共混体的热分解温度最高,达到了452°C,比单独的BTMA-MAH高出近50°C。 (2)热分解残留率 随着ER含量的增加,BTMA-MAH/ER共混体的热分解残留率逐渐提高。当ER含量为30%时,共混体的热分解残留率最高,达到了34.2%,比单独的BTMA-MAH高出近10%。 (3)玻璃化转变温度 随着ER含量的增加,BTMA-MAH/ER共混体的玻璃化转变温度逐渐提高,表明ER能够提高共混体的热稳定性。当ER含量为30%时,共混体的玻璃化转变温度最高,达到了108°C,比单独的BTMA-MAH高出近20°C。 (4)熔融温度 随着ER含量的增加,BTMA-MAH/ER共混体的熔融温度逐渐提高。当ER含量为30%时,共混体的熔融温度最高,达到了174°C,比单独的BTMA-MAH高出近30°C。 3.结论 BTMA-MAH/ER共混体的热稳定性能随着ER含量的增加而提高。当ER含量为30%时,共混体的热分解温度、热分解残留率、玻璃化转变温度和熔融温度均达到最高值。这说明ER具有很好的增强效果,能够提高BTMA-MAH的热稳定性和机械性能。因此,BTMA-MAH/ER共混体是一种具有潜在应用价值的复合材料,在可再生、可降解和高性能材料方面均具有广泛的应用前景。