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当评价聚烯烃管材管件的抗热氧稳定性三

发布时间:2021-09-10 01:30:47 阅读: 来源:吸污车厂家
当评价聚烯烃管材管件的抗热氧稳定性三

评价聚烯烃管材管件的抗热氧稳定性(三)

3.2.4 温度对OIT的影响

表5列出了六个交联聚乙烯管材试样在不同温度下的OIT值,从表中可以看出随着温度的升高,OIT 逐渐减小,而且由于稳定体系的不同,对热氧敏感度不同,OIT随温度变化的情况也是不一样的,ZG0289的OIT200℃与GW0426相当且大于GW1127,但OIT230℃的ZG0289却低于GW0426和GW1127。温度从200℃提高到230℃,OIT普遍下降很多,ZG0194与ZG0289更为突出,温度对这种试样影响很大。

图4.非常直观地反映出OIT对温度的线性函数关系,对温度的敏感度不同导致了曲线斜率不同,显然斜率大的样品在加工阶段的稳定性也差,加工阶段的温度波动可能会严重影响到产品的质量,3.1中的试验结果也说明了这一点。因此单点温度的OIT结果是不能用于评价不同稳今年我们刚刚对中国生产线进行了进1步优化定体系的聚烯烃管材管件的热氧稳定性的。

3.3 四点法外推95℃热氧寿命

氧化诱导期法是一种灵敏的加速试验方法,聚合物在高温氧气中抗氧剂完全消耗时,氧化反应迅速并大量放热,用差示扫描量热仪(DSC)很容易测定放热峰起始点,从而用时间定量表征了氧化降解的程度。在前面的试验中,我们已经看到不同稳定体系的聚烯烃管材对温度的敏感度不同,单点温度下的OIT不能说明其热氧稳定性,因而无法进行样品间的“这些投资体现了我们对亚洲市场的坚定许诺比较,但是由3.2.4的结果可以看出,OIT随温度升高而降低且呈现线性函数关系,这是拟合直线方程及外推使用温度下热氧寿命的基础。我们参照BS 7291.(95)附录B[3],在前期试验的基础上,采用条件试验的结果,经过在不同温度下的OIT试验,确定选用200℃~230℃,间隔10℃的四个温度点的数据,将这四点温度下的OIT值用Origin软件绘出Log OIT与绝对温度(K)倒数的曲线,拟合直线得到线性方程Log Y=A+BX,并由此外推95℃时的氧化诱导期(热氧寿命),我们从大量的试验及外推结果中选择出六个有代表性的试样列于表6。

这六个PEX管材试样在200℃~230℃的OIT平均值在表5已经列出,从OIT95℃外推结果来看,这是三个级别的六个样品,每二个试样为一组平行试验样品。

ZG0326/ZG0445的OIT95℃ 50年,GW0426/GW1127的OIT95℃ 50年,而ZG0194/ZG0289 的OIT95℃ 结果异常高,同时我们也可以注意到它们的相关系数偏低而标准偏差偏高。从图4我们看出ZG0326与ZG0445在各温度点的OIT相近,斜率相近,GW0426与GW1127的OIT值和斜率也相近,ZG0194 OIT值虽然低于ZG0289,但它们的斜率相近而且明显高于其它四个样品。

四点外推法可以得到一个明确的热氧寿命数据,简便易得,从理论上也确实可以反映材料的抗热氧性能。在外推过程中,我们发现线性方程Log Y=A+BX中的斜率B对外推结果影响非常显著,究其本质,它反映了材料抗热氧能力对温度的敏感性,与抗氧剂损耗活性相关,事实上B值大,在高温段加工时是不利的,因为温度稍有波动材料的抗热氧当实验机加载到某1负荷后不能再上升能力就会发生显著变化,不仅对工艺控制不利,产品质量也无法保证。所以在评价材料的抗热氧稳定性时,OIT95℃ 5E-mail:amyxiang@ jenniferfang@0年,而斜率B越小的聚烯烃管材管件及其稳定体系的热氧稳定性越好。

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