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1、本文以3,3',4,4'-二苯醚四甲酸二酐(3,3',4,4'-ODPA),4,4'-二氨基二苯醚(4,4'-ODA)和3,4'-二氨基二苯醚(3,4'-ODA)為原料,鄰苯二甲酸酐(PA)為分子量調(diào)節(jié)劑,采用兩步法,熱亞胺化和化學(xué)亞胺化制備了理論分子量為10000的共聚酰亞胺。采用熱失重分析、差熱掃描量熱法、廣角X射線衍射、萬能試驗機等對PI的熱穩(wěn)定性、力學(xué)性能、結(jié)晶形態(tài)等做了較為詳細(xì)的分析。
結(jié)果表明,與其均聚物類似,
2、ODPA/ODA共聚酰亞胺依然具有明顯的高溫?zé)岱€(wěn)定性,其熱分解溫度均超過500℃,玻璃化轉(zhuǎn)變溫度在245℃~247℃之間。三種無規(guī)共聚型聚酰亞胺在常溫下均為無定形結(jié)構(gòu),經(jīng)過等溫結(jié)晶處理,第三單體含量較少(10%以內(nèi))的無規(guī)共聚酰亞胺具有明顯的可結(jié)晶性,且隨著溫度升高和時間的延長,有利于結(jié)晶的完善,熔融過程中出現(xiàn)共聚酰亞胺典型的雙熔融峰現(xiàn)象。添加較多的第三單體后,共聚酰亞胺PI-10-90-10(第三單體3,4'-ODA的含量為二胺總量的
3、10%)的結(jié)晶性能基本消失。三種共聚酰亞胺室溫下在間甲酚中具有很好的溶解性,在N-甲基吡咯烷酮(NMP)和二甲基亞砜(DMSO)中需要給予其適當(dāng)?shù)募訜岵拍軌蛉芙饣虿糠秩芙獾?但是在N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)和N,N-二甲基甲酰胺(DMF)中加熱也不能使其溶解。
嵌段共聚酰亞胺依然保持了很高的熱穩(wěn)定性,與無規(guī)共聚酰亞胺相比,其熱性能和結(jié)晶性能沒有明顯的變化,但機械性能有了明顯提高,隨著3,4'-ODA引入量的增加,其彈
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