2.1.4. Методика оценки и экспресс-прогнозирование жизнеспособности связующих
Методика экспрессного прогнозирования жизнеспособности ос новывается на допущении, что процесс старения связующих при ком натной температуре идентичен процессу их отверждения при повы шенной температуре. Это допущение позволит экстраполировать найденные значения критического времени достижения исследуемых физических параметров при повышенной температуре к комнатной и тем самым в сжатые сроки прогнозировать жизнеспособность препрегов.
Величину гг можно рассчитать по уравнению Аррениуса
гг = Ае “V' RT
где Еа - энергия активации, А - предэкспоненциальный множитель. Зная значения тг при комнатной температуре, можно, следовательно, определить линейной экстраполяцией тг при 20 °С.
Варьируя время ускоренного старения, можно определить кри тическое значение технологического показателя, а следовательно, и критическую степень превращения (акр) связующего, при которой оно теряет свою технологичность. После этого можно определить время, за которое будет достигнуто акр.
Для оценки эксплуатационной жизнеспособности должны быть проведены аналогичные кинетические исследования, позволяющие определить акр, соответствующую моменту резкого снижения физико механических или других эксплуатационных показателей компози тов. Однако наиболее удобной является методика первичного отбора компонентов связующих, основанная на определении таких парамет ров, как начальная скорость процесса отверждения (И^), энергия активации (Еа) и предэкспоненциальный множитель (А) в уравнении Аррениуса, с помощью которого описывается температурная зави симость W0в координатах lgfV0 - 1/Т: InW0 = 1пА - E/RT
Для экспресс-оценки этих показателей можно использовать ДСК-калориметр или малоинерционный сканирующий микрокало риметр. Этот прибор позволяет в течение суток определить величину W0при нескольких температурах, а затем, используя указанную выше зависимость, экстраполяцией найти W0 при 20 °С. Зная значение W„ при 20 °С, компоненты связующего располагают по реакционной способности в ряд, который должен соответствовать ряду их кинети ческой жизнеспособности. Далее отбираются компоненты, обладаю щие наибольшим преэкспоненциальным множителем А и, главное, наибольшим значением энергии активации Еа. Высокое значение Е„ отвечает основному технологическому требованию к связующему в препреге: обеспечению длительной жизнеспособности связующего