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文檔簡介
1、降解芯軸技術是國內外制備慣性約束聚變(ICF)點火靶丸的核心技術,該技術制備的微球具有同心度好、壁厚均勻、壁厚分布單一等優(yōu)點,近年來已成為制備空心微球的主要技術之一。聚α-甲基苯乙烯(PAMS)在250℃時開始發(fā)生降解,在300℃時降解趨于完全,同時單體產(chǎn)率基本可以達到100%,降解后無殘留;PAMS成球性能好,可以獲得高質量空心微球,PAMS已被用于制備降解芯軸技術中的芯軸微球。因此,研究PAMS的熱降解性能是開展降解芯軸技術的重點發(fā)
2、展方向。
本論文主要利用熱重法(TG)對PAMS熱降解過程的影響因素進行了研究,考察了不同恒定溫度、不同升溫速率下的程序升溫、不同樣品的進樣量、不同的氣體流量、儀器自身、引發(fā)劑等因素對PAMS熱降解溫度的影響;利用熱降解動力學模式對PAMS的熱降解反應動力學進行了研究,得出了PAMS熱降解所遵循的最概然反應機理,為真實環(huán)境下的熱降解提供重要的理論依據(jù)。
利用熱重法和熱裂解-氣相色譜質譜法對PAMS熱降解過程的影響因素
3、進行研究,得出以下結論:
1)在氮氣氣氛下,PAMS熱降解過程主要由鏈端斷裂開始,以解聚反應為主,產(chǎn)物為單體α-甲基苯乙烯;
2)升溫速率、樣品的進樣量、引發(fā)劑的加入等因素對PAMS熱降解均產(chǎn)生一定的影響;
3)分子量大的PAMS的熱降解性能要優(yōu)于分子量小的,且在相同條件下分子量大的熱降解速率大于分子量小的。
利用熱降解動力學模式對PAMS的熱降解反應動力學進行研究,得出以下結論:
1)
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