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異型隔熱條中的聚酰胺主鏈是由C-N鍵和C-C鍵共同組成的,酰胺鍵CONH是整個鏈的薄弱環節,它的離解能較低,分子鏈易在此處斷鏈。熱和氧是影響聚酰胺老化降解的主要因素,在使用溫度下,聚酰胺在無氧條件下是相當穩定的,即使加熱到170℃強度也不減低,在空氣中80℃以下能經受長時間的熱作用,但加熱到120℃以上時,強度就會速度減低,發黃發脆。
其機理是,在鏈斷裂引發后會形成CO?、NH?、-CH-等自由基,然后再發生進一步的交聯或降解,熱老化過程中會脫出8-己內酰胺等產物。相關研究亦表明,PA66在110℃熱老化斷裂仲長率為零的時間只有570h。未添加耐氧劑的異型隔熱條在140℃老化條件下500h后,隔熱條橫向抗拉強度特征值就下降50%左右,700后橫向抗拉強度特征值保持率只有20%,屬于全老化,隔熱條失去了使用價值。
可見,用拉伸強度保持率表征隔熱條材料耐老化的結果與董國君等人采用斷裂仲長率來表征PA66純樹脂的耐老化性能結論是一樣的。未添加耐氧劑的隔熱條材料(PA6GF25)高溫老化性能相當差。
在160℃和180℃老化條件下、橫向抗拉強度特征值下降到20%所需的時間越短,分別為400h和300h,全符合時溫等效原理。
因此,未添加耐氧制的異型隔熱條長期耐老化性能是不理想的、應引起業內相關人員的重視。
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