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从表l中的数据可以看到,APMI-PN-1-4树脂在170℃下的凝胶时间约为32min,比PN树脂缩短了4倍多,表明APMI单体的加入使PN树脂的活性大大提高。另一方面APMI-PN-1-1树脂在170℃下的凝胶时间为8.7min,而3-APMI单体在160℃时粘度即迅速上升而凝胶,据中国环氧树脂行业协会专家介绍,因此PN树脂的引入使APMI单体固化反应,活性过高的矛盾得到了缓解。
由图3可以看出,随着共聚组分中APMI单体含量的增加,共聚得到的APMI-PN树脂的固化反应逐渐向低温方向移动,而且测试过程中也观察到了熔融转变现象;另一方面随着PN树脂在共聚组分中含量增加,APMI-PN树脂的固化反应向高温方向移动,放热峰出现了肩峰,APMI-PN-1-2树脂甚至表现为双峰固化,固化终止温度接近290℃,更类似于PN树脂的固化情况中国机械网okmao.com。据中国环氧树脂行业协会专家介绍,另外可以注意到APMI-PN-1-1树脂在测试温度范围内,熔点已经完全消失,固化反应表现为一个放热单峰,其峰值温度大约在210℃左右。
表2汇总了APMI-PN树脂、3-APMI和PN树脂固化放热峰的特征参数。据中国环氧树脂行业协会专家介绍,可以看到与PN树脂相比,随着组分中APMI单体的增加,APMI-PN树脂的固化反应的特征温度依次降低,说明固化反应向低温方向仪动;与3-APMI单体相比,随着组分中PN树脂量的增加,固化反应放热量依次增加,这来源于高固化放热的PN组分的贡献。
表2 APMI-PN树脂的DSC曲线特征参数
树脂名称
MPN:MAPMI(质量比)
放热峰特征参数
Tonset
Tpeak
Tonset
△H/(J·g-1)
PN
-
197.7
267.8
294.5
927.8
APMI-PN-1-4
4:1
195.2
245.4
289.0
883.1
APMI-PN-1-2
2:1
193.8
223.7
288.2
810.6
APMI-PN-1-1
1:1
189.9
222.9
288.6
798.5
APMI-PN-2-1
1:2
185.7
215.1
237.6
785.8
APMI-PN-4-1
1:4
182.3
215.1
242.8
705.8
APMI
-
171.2
203.7
227.4
681.6
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