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美章網(wǎng) 資料文庫 納米氧化鈰改性環(huán)氧樹脂抗紫外老化范文

納米氧化鈰改性環(huán)氧樹脂抗紫外老化范文

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《金屬學(xué)報》2015年第十二期

摘要:

采用自制的特種炸藥利用爆轟法合成粒徑為50nm的納米CeO2。將納米CeO2以一定比例與環(huán)氧樹脂(EP)混合,采用澆鑄的方法制備納米CeO2改性的EP薄膜。利用設(shè)計的紫外老化試驗(yàn)箱對制備的薄膜進(jìn)行了21d加速老化試驗(yàn),對比測試純EP和改性EP老化前后薄膜的質(zhì)量和力學(xué)性能變化規(guī)律。結(jié)果表明:納米CeO2對紫外線表現(xiàn)出較強(qiáng)的屏蔽作用。當(dāng)納米CeO2在EP中的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0.8%時,改性EP薄膜對波長為254nm的紫外吸光度最大,EP薄膜的力學(xué)性能有所提高。相比純EP薄膜,添加納米CeO2后在紫外線條件下的使用壽命增加62%,對抗拉強(qiáng)度的保持率提高35%。

關(guān)鍵詞:

納米氧化鈰;紫外屏蔽;環(huán)氧樹脂;改性;老化

紫外輻射不僅對人類自身有傷害,還使一些高分子材料在使用過程中發(fā)生老化,導(dǎo)致其失去本來的利用價值,所帶來的危害越來越受到人們的重視。國內(nèi)外研究表明[12],在高分子材料中添加紫外吸收劑可有效抵御紫外線對它的破壞作用,提高抗老化性能。傳統(tǒng)的紫外吸收劑通常為有機(jī)類化合物,如水楊酸酯類、苯酮類和受阻胺類等[3]。但傳統(tǒng)類紫外線吸收劑存在的缺點(diǎn)是本身為有機(jī)物,容易受紫外線破壞,影響其使用的持久性[4]。而且對紫外線的吸收具有選擇性,并對人體有一定毒害作用。納米CeO2是一種新型的無機(jī)紫外吸收劑,不僅對紫外線具有較好的屏蔽作用,而且對可見光具有較好的透過性,是一種寬波長的紫外屏蔽材料[5]。而且本身是無機(jī)物,在紫外線下的生存周期長,不易受侵害。本文作者采用炸藥爆轟合成的納米CeO2,通過改性環(huán)氧樹脂(EP),以EP的質(zhì)量和力學(xué)性能(拉伸強(qiáng)度)的改變情況來表征納米CeO2對紫外線的屏蔽作用。

1實(shí)驗(yàn)

1.1納米CeO2的爆轟法合成以Ce(NO3)3•6H2O、NH3NO3和蠟為原料制備得到具有雷管感度的炸藥。將該炸藥置于密閉爆炸容器中起爆,收集爆轟產(chǎn)物。將產(chǎn)物進(jìn)行提純,利用馬弗爐600℃高溫煅燒60min。采用布魯克D8Advance型X射線衍射儀(XRD)分析爆灰的晶型,結(jié)果譜圖如圖1所示。利用軟件MDIJade對圖譜進(jìn)行處理分析,按衍射曲線上4個最強(qiáng)峰所對應(yīng)的2θ角查PDF卡片,確定產(chǎn)物成分是CeO2。利用Scherrer公式:D=Kλ/(βcosθ),計算納米CeO2粒徑。式中:D為平均顆粒粒徑;K為形狀因子,為0.89;λ為銅靶波長,為1.54060Å;β為半高寬,為0.157°;θ為衍射峰對應(yīng)的半衍射角度。取圖1中2θ=28.592º處特征峰(111)半高寬代入公式中,計算納米CeO2的晶體粒徑,為51.7nm。利用JEM2100型透射電子顯微鏡(TEM)觀察納米CeO2的尺寸,如圖2所示。顆粒粒徑在50nm左右,這與Scherrer公式計算結(jié)果一致。

1.2納米CeO2紫外屏蔽性能試驗(yàn)將0.04%(質(zhì)量分?jǐn)?shù))納米CeO2分散在去離子水中,加適量分散劑,超聲分散20min。利用Evolution220型紫外可見分光光度計(UV-Vis),測試其在波長為190~400nm對紫外線的屏蔽作用。

1.3改性環(huán)氧樹脂抗老化試驗(yàn)

1.3.1薄膜制備按照GB/T25672008[6]的規(guī)定,樣品采用澆鑄的方法制備。首先將CeO2分散在適量無水乙醇中,采用PS20A型桌面型超聲波清洗機(jī)超聲分散30min。在環(huán)氧樹脂中添加適量無水乙醇使其充分溶解,每100gEP中添加0、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0和1.2gCeO2,攪拌15min后添加EP固化劑。在50℃條件下,高速攪拌加熱蒸發(fā)多余無水乙醇。超聲消泡后澆鑄到180mm×180mm見方,深度為1mm的模具中,室溫固化48h后脫模,在40℃加熱條件下放置72h。利用UV-Vis測試薄膜對紫外線的屏蔽作用,挑選紫外線波長為254nm吸光度A最大的做抗老化試驗(yàn)。

1.3.2抗老化試驗(yàn)參照GB/T164222006[7],設(shè)計一個紫外老化試驗(yàn)箱。老化條件為溫度60℃、254nm紫外線照射下加速老化21d。在溫度和紫外線的作用下,薄膜的性能發(fā)生變化:質(zhì)量減少和力學(xué)性能(拉伸強(qiáng)度)降低。質(zhì)量減少用質(zhì)量損失率ηm表示。按照GB/T25672008在CMT4254型微機(jī)控制電子萬能(拉力)試驗(yàn)機(jī)進(jìn)行拉伸試驗(yàn)。研究CeO2對EP薄膜抗紫外老化的影響,影響結(jié)果以拉伸強(qiáng)度(TS)隨斷裂伸張率的變化來評定。

2結(jié)果與分析

2.1納米CeO2紫外屏蔽性能分析圖3所示為納米CeO2懸浮液的紫外吸收光譜圖。從圖3中可以看到,納米CeO2在濃度很低的情況下,在紫外線波長220~350nm范圍內(nèi)依舊存在較強(qiáng)的屏蔽作用,其最高吸收峰的吸光度A為0.69,而對大于400nm的可見光表現(xiàn)出較好的透過性。有研究表明[8],CeO2電子結(jié)構(gòu)由充滿電子的價電子帶(O2p)和無電子空軌道形成的導(dǎo)帶(Ce4f)構(gòu)成,存在禁帶寬度Eg=3.1eV[9]。當(dāng)一定能量的光線入射到CeO2粒子上時,比禁帶寬度能量大的光子被吸收,價電子帶的電子躍遷至導(dǎo)帶[10],使CeO2具有吸收紫外線的能力。根據(jù)公式λg(nm)=1240/Eg(eV),計算得出電子躍遷的臨界波長λg=400nm。所以,當(dāng)入射光波長λ<400nm時,CeO2電子結(jié)構(gòu)發(fā)生電子能級躍遷,使CeO2在190~400nm波段表現(xiàn)出強(qiáng)烈吸收紫外線的能力。且由于納米CeO2顆粒小,比表面積大,對紫外線具有較強(qiáng)的光散射和反射作用。

2.2納米CeO2改性環(huán)氧樹脂對紫外線的屏蔽特性老化試驗(yàn)采用的紫外線波長為254nm,光能量為470kJ/mol,大于C—C的離鍵能(413kJ/mol)和C—H的離鍵能(347kJ/mol)[11]。當(dāng)EP薄膜暴露在紫外線下,紫外線的能量使材料中的C—C和C—H等共價鍵斷裂,引起薄膜中成膜物質(zhì)分子鏈發(fā)生斷裂,形成活性游離基[12]。游離基能進(jìn)一步加速起成膜作用的分子鏈發(fā)生降解,且材料處在60℃較高溫條件下使聚合物發(fā)生熱降解,最終導(dǎo)致薄膜老化[13]。為防止紫外線對EP薄膜的上述裂解破壞產(chǎn)生,在薄膜中添加納米CeO2來提高EP的抗紫外線性能,將紫外線通過物理轉(zhuǎn)化為熱能或其他波長光的形式來分散大部分能量,降低紫外線對材料的老化程度。以改性EP薄膜在紫外線波長為254nm的吸光度A與添加納米CeO2含量之間的關(guān)系作圖(見圖4)。由圖4可知,吸光度A隨著納米CeO2含量的增加而增大,當(dāng)納米氧化鈰的含量為0.8%時,吸光度A達(dá)到最大值。當(dāng)CeO2繼續(xù)增加時,A反而減小。這是由于納米CeO2顆粒的紫外吸收效果受顆粒本身分散效果的影響,分散性越好,紫外吸收越強(qiáng)。CeO2的量不斷增加,加劇了納米顆粒的團(tuán)聚作用,導(dǎo)致在EP中分散效果下降。過多的顆粒發(fā)生團(tuán)聚,CeO2對紫外線的接觸面減少,導(dǎo)致A下降。

2.3抗老化試驗(yàn)

2.3.1EP質(zhì)量減少分析根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果,取多次試驗(yàn)平均值,得到薄膜在60℃加熱、254nm紫外線條件下不同老化時間的質(zhì)量損失率ηm。將質(zhì)量損失率ηm與老化時間t作圖,并線性擬合,其結(jié)果如圖5所示。式(2)和(3)分別為兩者的擬合曲線方程,純EP擬合曲線的相關(guān)系數(shù)為0.9971,EP-CeO2擬合曲線的相關(guān)系數(shù)為0.9928。通過圖5可以直觀的看到,純EP和EP-CeO2兩個樣品在老化過程中質(zhì)量減少。純EP擬合曲線的增長趨勢明顯大于EP-CeO2擬合曲線的。為了更加清楚地比較兩者之間的差別,利用理論壽命來分析。根據(jù)GB/T110262012電氣絕緣材料試驗(yàn)判斷標(biāo)準(zhǔn)的選擇[14]中規(guī)定,當(dāng)ηm=3.0時,EP材料失效。將ηm=3.0代入式(2)和(3)中,分別求得t2=1291h,t3=2102h。這表明,EP經(jīng)納米CeO2改性處理后,在設(shè)定的紫外老化環(huán)境中,抗老化能力得到了提高,理論推測壽命增加了62.82%。

2.3.2EP力學(xué)性能改變分析純EP薄膜以及EP-CeO2的老化前后拉伸強(qiáng)度隨斷裂伸張率的變化情況如圖6所示。圖6(a)為老化前EP-CeO2和純EP的曲線圖。從圖6(a)中可以看到,添加納米CeO2后,EP的拉伸強(qiáng)度和斷裂伸長率均有所提高。圖6(b)為老化后EP-CeO2和純EP的曲線圖。與圖6(a)中曲線1和2相比,經(jīng)過老化之后,兩者的拉伸性能和斷裂伸長率均有所下降。為了更好地體現(xiàn)兩者老化前后的差距,利用式(4)計算拉伸強(qiáng)度保持率。老化前后相比得出,EP-CeO2的保持率E=67.17%,純EP的E=31.92%。可知,添加CeO2后,EP對于抗拉強(qiáng)度的保持率提高了35.25%。從中可以得出結(jié)論,在EP薄膜中添加納米CeO2后,提高了EP的抗紫外老化性能。納米顆粒由于表面配位不足,存在大量的懸空鍵,表現(xiàn)出強(qiáng)烈的表面效應(yīng),易與高分子樹脂中的氧起鍵合作用[15]。納米粒子與高分子通過表面作用力提高彼此間的鍵力,構(gòu)成一個由共價鍵連接而成的界面層,實(shí)現(xiàn)無機(jī)納米粒子同有機(jī)高分子材料間的有效連接[16]。納米CeO2與EP基體形成結(jié)合良好的柔性過渡層,當(dāng)環(huán)氧樹脂基體受外力拉伸時,可以轉(zhuǎn)移和分散應(yīng)力,使分子間不易分離,起到強(qiáng)化作用[17]。同時,由于納米氧化鈰的粒徑小,超大的比表面積使氧化鈰在樹脂體系中具有很大的接觸面積。當(dāng)材料受外力作用時會產(chǎn)生比一般填料存在時更多的微裂紋,耗散更多的力,可以阻止和鈍化裂紋的進(jìn)一步擴(kuò)展,達(dá)到增韌的目的。

3結(jié)論

1)利用炸藥爆轟合成粒徑為50nm的納米CeO2,此納米CeO2在220~350nm波段表現(xiàn)出較強(qiáng)的紫外屏蔽作用。EP薄膜中添加0.8%的納米CeO2,薄膜對254nm的紫外線吸光度達(dá)到最大值,拉伸強(qiáng)度和斷裂伸長率均有所提高。2)在溫度為60℃、254nm紫外線的條件下老化21d。對比發(fā)現(xiàn),添加納米CeO2后EP薄膜的使用壽命增加62%,對抗拉強(qiáng)度的保持率提高35%。由此得出,納米CeO2具有較強(qiáng)的紫外屏蔽作用,提高了EP對紫外線的抗老化能力。

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作者:王棟 解立峰 王翠華 王海洋 單位:南京理工大學(xué) 化工學(xué)院 上海大眾汽車有限公司 寧波分公司 山東誠泰安全技術(shù)咨詢有限公司

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