低温发泡用热固性酚醛树脂的固化动力学研究
2016-12-13余文俊张道洪陈苏芳
化学反应工程与工艺 2016年5期
关键词:模型
余文俊 ,张道洪,陈苏芳
(1.武汉工程大学化工与制药学院,湖北 武汉 430073;2.中南民族大学化学与材料科学学院,湖北 武汉 430074)
低温发泡用热固性酚醛树脂的固化动力学研究
余文俊1,张道洪2,陈苏芳1
(1.武汉工程大学化工与制药学院,湖北 武汉 430073;2.中南民族大学化学与材料科学学院,湖北 武汉 430074)
以合成的低温发泡用热固性酚醛树脂和固化剂为主要材料,采用差示扫描量热法研究其在不同升温速率下的固化反应过程,利用Kissinger模型和Ozawa模型研究其固化动力学,得到不同固化剂用量条件下的动力学参数和规律。结果表明,Kissinger模型和Ozawa模型获得的固化反应表观活化能分别为82.47~99.60 kJ·mol-1和83.61~100.00 kJ·mol-1,两种模型得到的固化反应表观活化能几乎相等,且均随固化剂用量的增加而降低。
酚醛树脂;发泡材料;固化动力学;活化能;差示扫描量热法
酚醛发泡材料是一种性能优异的防火、保温、防噪、轻质节能的建筑材料[1],由酚醛树脂、发泡剂、表面活性剂、固化剂、阻燃填料组成。酚醛树脂在由液态预聚体向固态转变的过程中,经过凝胶、玻璃化转变等过程,比较复杂,对酚醛树脂固化动力学及反应机理进行研究可指导酚醛树脂固化工艺及其发泡技术。研究热固性酚醛树脂固化动力学[2]的方法主要有红外光谱法、黏度法、热机械分析法和差示扫描量热法(DSC)等4种,最普遍采用的方法是DSC。非等温DSC动力学研究方法模型有十余种,其中以Kissinger模型和Ozawa模型应用较多。Kissinger模型简单可靠,它是利用DSC曲线的峰温值与相应的升温速率的关系来进行动力学计算;……
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