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基于熱分解動(dòng)力學(xué)的航天電線長(zhǎng)周期壽命研究

發(fā)布時(shí)間:2024-02-19 19:58
  含氟聚合物絕緣電線通常作為航天用電線,具有柔軟、耐高低溫、優(yōu)異的耐化學(xué)環(huán)境等性能。隨著科技的進(jìn)步,航天器在軌壽命延長(zhǎng),電子元器件也需要能夠保證在長(zhǎng)周期內(nèi)保持穩(wěn)定的性能。由此,對(duì)發(fā)展較早的聚四氟乙烯(PTFE)、聚全氟乙丙烯(FEP)、可熔性聚四氟乙烯(PFA)絕緣航天電線進(jìn)行了長(zhǎng)周期壽命研究。為表征上述航天電線在高溫下的長(zhǎng)周期壽命能力,從熱分解動(dòng)力學(xué)理論著手,采用Kissinger最大失重率法和Ozawa等失重百分率法計(jì)算了電線絕緣材料PTFE、FEP和PFA的分解活化能,并根據(jù)"時(shí)溫等效"原理,預(yù)估了PTFE、FEP和PFA絕緣航天電線在使用溫度下的壽命。

【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)

【部分圖文】:

圖1不同升溫速率下PTFE、FEP、PFA的TG曲線

圖1不同升溫速率下PTFE、FEP、PFA的TG曲線

目前,熱分解動(dòng)力學(xué)方程參數(shù)熱分解活化能E和頻率因子A的計(jì)算方法主要有Kissinger最大熱失重法和Ozawa等失重百分率法。這兩種分析方法優(yōu)點(diǎn)在于不需預(yù)先知道反應(yīng)機(jī)理,可避免因反應(yīng)機(jī)理不同假設(shè)而造成的誤差。通常熱分解反應(yīng)的分解活化能E越高,則材料耐溫性越好,在高溫下的熱穩(wěn)定性也....


圖2不同升溫速率下PTFE、FEP、PFA的DTG曲線

圖2不同升溫速率下PTFE、FEP、PFA的DTG曲線

圖1不同升溫速率下PTFE、FEP、PFA的TG曲線2.2.1反應(yīng)級(jí)數(shù)n的求解


圖3假設(shè)n=1時(shí)lg[-ln(1-C)/T2]與1/T的關(guān)系曲線

圖3假設(shè)n=1時(shí)lg[-ln(1-C)/T2]與1/T的關(guān)系曲線

再根據(jù)表1中β=5℃/min時(shí)PTFE、FEP、PFA的TG測(cè)試結(jié)果,分別以lg[-ln(1-C)/T2]對(duì)1/T作圖,如圖3所示?梢(jiàn),PTFE、FEP、PFA所得數(shù)據(jù)點(diǎn)均可線性擬合為直線,且擬合度r2較優(yōu),表明三者lg[-ln(1-C)/T2]與1/T呈良好的線性關(guān)系,由此證....


圖4采用Kissinger最大熱失重法獲得的ln(β/T2max)與1/Tmax的關(guān)系曲線

圖4采用Kissinger最大熱失重法獲得的ln(β/T2max)與1/Tmax的關(guān)系曲線

Ozawa等失重百分率法[5]無(wú)關(guān)反應(yīng)機(jī)理,不同升溫速率下采集數(shù)據(jù)點(diǎn)多,所得數(shù)據(jù)更加精確。Ozawa等失重百分率法首先對(duì)式(1)采用Doyle近似,得到:再根據(jù)表1中PTFE、FEP、PFA的TG測(cè)試結(jié)果,分別以lgβ對(duì)1/T作圖,如圖5所示?梢(jiàn):a.PTFE、FEP和PFA所....



本文編號(hào):3903238

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