纺织学报 ›› 2021, Vol. 42 ›› Issue (04): 1-7.doi: 10.13475/j.fzxb.20200908307
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杨婷婷1,2, 高远博1,2, 郑毅3, 王学利4, 何勇1,2,4()
YANG Tingting1,2, GAO Yuanbo1,2, ZHENG Yi3, WANG Xueli4, HE Yong1,2,4()
摘要:
生物基聚酰胺56(PA56)纤维是由生物基1,5-戊二胺和石油基1,6-己二酸聚合制备而成的新型生物基材料。为探究生物基PA56纤维的热稳定性,分别在氮气氛围中测定其在不同升温速率下的热降解过程,并计算其热降解动力学参数,同时分析了生物基PA56纤维在热降解过程中的主要热降解气相产物。结果表明:生物基PA56纤维的热失重曲线及热降解动力学参数对升温速率具有显著依赖性,采用Kissinger法、Flynn-Wall-Ozawa法和Coasts-Redfern法获得的生物基PA56纤维的活化能分别为235.00、217.23和232.18 kJ/mol,可推测其热降解机制为F1型,热降解过程中产生的主要气相产物为CO2、环戊酮和1,5-戊二胺。
中图分类号:
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