30ЭД-20+30ГМА+10ТХЭФ

+10,5ПЭПА+40% TiO2

65

86

123

29

Исследование степени отверждения показало, что при введении в эпоксидный олигомер и ГМА ТХЭФ повышает степень превращения до 83-87%, табл.5.

Дополнительное отверждение при повышенных температурах, как вид физической модификации, обеспечивает снижение внутренних напряжений в материале и улучшение ряда эксплуатационных свойств композиций [12]. При этом преодолеваются диффузионные затруднения, возникающие в твердой матрице, и реагируют оставшиеся свободные реакционные группы отвердителя и олигомера, что приводит к возрастанию степени отверждения до 87-89%, таблица 7.

Таблица 7

Выбор состава композиции

Состав, масс.ч.

Степень превращения, %

Т=24°С

t=24 ч.

Т=90°С

t=1 ч.

Т=90°С

t=3 ч.

ЭД-20+15ПЭПА

78

98

99

30ЭД-20+30ГМА+10ТХЭФ+15ПЭПА

83

87

90

30ЭД-20+30ГМА+20ТХЭФ+15ПЭПА

86

89

-

30ЭД-20+30ГМА+30ТХЭФ+15ПЭПА

86

89

-

30ЭД-20+30ГМА+40ТХЭФ+15ПЭПА

87

89

-

30ЭД-20+30ГМА+10ТХЭФ+40НБ+15ПЭПА

93

93

95

30ЭД-20+30ГМА+10ТХЭФ+50НБ+15ПЭПА

96

97

97

30ЭД-20+30ГМА+20ТХЭФ+40НБ+15ПЭПА

82

86

87

30ЭД-20+30ГМА+20ТХЭФ+50НБ+15ПЭПА

86

87

89

30ЭД-20+30ГМА+20ТХЭФ+60НБ+15ПЭПА

87

89

89

Введение НБ в пластифицированную композицию не оказывает существенного влияния на степень превращения, таблица 7.

При введении в эпоксидный олигомер и ГМА 30 и 40 масс.ч. ТХЭФ наблюдается на поверхности образцов выделение жидкости, что видимо связано с избытком пластификатора. Введение же 10 масс.ч. ТХЭФ не обеспечивает достаточного количества фосфора для снижения горючести, поэтому для дальнейших исследований выбран состав, содержащий 20 масс. ч. ТХЭФ.

При введении в пластифицированную композицию 10, 20 и 30 масс.ч. НБ наблюдается расслаивание состава композиции, что связано с разностью плотностей композитов и НБ. Введение же 40, 50 и 60 масс.ч. НБ увеличивает вязкость композиции и расслаивания не наблюдается, при этом степень превращения и физико-механические свойства существенно не изменяются, таблицы 7,8.

Смотрите также

Жидкостно-жидкостная хроматография
Хроматография - это физико-химический метод разделения и анализа смесей газов, паров, жидкостей или растворенных веществ сорбционными методами в динамических условиях. Метод основан на ра ...

Характеристика кобальта
Кобальт (лат. Cobaltum), Со, Название металла произошло от немецкого Kobold - домовой, гном. Соединения кобальта были известны и применялись в глубокой древности. Сохранился египетский с ...

Силикагель и его применение в высокоэффективной жидкостной хроматографии
В современной промышленности и науке особое место среди сорбентов принадлежит силикагелю, представляющему собой высушенный гель кремниевой кислоты. По масштабам применения силикагель существ ...