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水泥基用三聚氰胺改性癸酸微胶囊的微观特性和热力学性能

发布时间:2022-01-09 18:41
  采用ESEM、DSC和TGA分别表征改性癸酸微胶囊的颗粒特性、热力学性能,采用ESEM、显微硬度计表征掺微胶囊水泥净浆的微观形貌、显微硬度.结果表明:采用原位聚合法成功制备的三聚氰胺改性癸酸微胶囊能够有效解决微胶囊的团聚现象,改性微胶囊核壳结构、储热性能基本没有变化,但耐热性能有所提高.三聚氰胺掺量为5%时,改性微胶囊微胶囊分散性能相对良好,表面略微粗糙,平均粒径约为140μm;微胶囊相变焓值在90J/g左右,在150℃具有良好的热稳定性.微胶囊在水泥净浆中分散均匀,微胶囊与水泥净浆界面过渡区厚度大约为15μm,具有较好的整体稳定性. 

【文章来源】:应用基础与工程科学学报. 2020,28(01)北大核心EICSCD

【文章页数】:8 页

【部分图文】:

水泥基用三聚氰胺改性癸酸微胶囊的微观特性和热力学性能


三聚氰胺不同掺量时的微胶囊形态

微胶囊,粒径,相变,三聚氰胺


图2为激光粒度分析仪对制备的改性相变微胶囊进行粒径分析.由图2(a)与(b)对比3种三聚氰胺掺量可以看出,5%掺量微胶囊粒径较小分布较为均匀,3%掺量的微胶囊粒径较大而且分布不均匀,7%掺量微胶囊的整体累计曲线和5%掺量类似,不过粒径分布峰值较高,粒径在140μm附近的微胶囊较多,因此推测三种掺量5%是一个比较稳定的掺量.结合从微胶囊的粒径大小及其分布、颗粒表面形貌及其分散性来看,三聚氰胺的适宜掺量为5%.

曲线,微胶囊,相变,三聚氰胺


图3(a)、(b)分别为掺了不同三聚氰胺改性相变微胶囊DSC和TGA曲线.从图3(a)可以看出,改性的癸酸微胶囊和未改性微胶囊的吸热曲线基本重合,吸热焓值在90J/g左右,但是在放热过程中,不同三聚氰胺掺量的微胶囊出现了较大的差异.降温时的放热峰相比于未改性微胶囊的单一放热峰出现了两个大小不一的放热峰,是明显的过冷现象.推测是三聚氰胺的添加以及微胶囊粒径的增加引起的,首先由于微胶囊粒径增加,芯材的表面率先凝固影响了内部芯材热量散失,待温度进一步降低时,才会又出现小放热峰;其次随着三聚氰胺的增加0%—3%—5%—7%,微胶囊囊壁厚度进一步增加,传热速度下降,过冷现象更严重.

【参考文献】:
期刊论文
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博士论文
[1]三聚氰胺—尿素—甲醛树脂微胶囊形成机理及性能研究[D]. 胡拉.中国林业科学研究院 2016

硕士论文
[1]三聚氰胺尿素甲醛共聚物包覆环氧树脂微胶囊自修复复合材料的制备及性能[D]. 韩丽颖.江苏大学 2016
[2]三聚氰胺改性脲醛树脂相变微胶囊的制备及性能分析[D]. 刘钦矿.上海应用技术学院 2015



本文编号:3579243

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