李媛媛,楚婷婷,孫小波
(洛陽軸研科技股份有限公司 非金屬材料開發部,河南 洛陽 471039)
多孔聚酰亞胺(PI)復合保持架具有孔徑孔隙率可調控、耐磨自潤滑、強度高、耐輻射等優點,經真空浸油后廣泛應用于長壽命航天器用陀螺電機軸承、導航儀、動量輪軸承[1]。
多孔PI復合材料屬于高分子復合材料,使用該材料保持架的軸承地面存儲時間一般為5~10年或更長,在庫存條件下,因溫度和水分的影響,多孔PI復合材料易出現大分子降解和交聯反應的老化現象[2],使其理化性能、力學以及摩擦學性能發生變化,從而影響保持架的使用性能,導致軸承乃至主機的可靠性降低。而材料的耐老化性能是決定系統長期使用可靠性的重要環節。
下文采用高溫老化的試驗方法,初步研究了在不同環境溫度下放置一段時間后,該材料的微觀結構和宏觀性能的變化。
按照文獻[3]中的工藝制備出孔隙率為20%±2%的原材料,依據Q/ZYS J064—2013《多孔聚酰亞胺保持架胚料檢驗規范》和GB/T 1043.1—2008《塑料簡支梁沖擊性能的測定 第一部分:非儀器化沖擊試驗》,分別加工用于進行拉伸強度和沖擊韌度測試的試樣(共44組,每組3個),摩擦試驗的試樣與拉伸強度的相同。
參照GB/T 2918—1998《塑料試樣狀態調節和試驗的標準環境》,將經過狀態調節的試樣置于熱老化試驗箱中進行老化試驗,試驗溫度分別為50,100,150和200 ℃,采樣周期為3 d,老化時間為30 d。取出試樣,再經過狀態調節后進行性能測試:
(1)玻璃化轉變溫度Tg,采用NETZSCH 200F3差示掃描量熱儀進行測試。
(2)熱重TG和紅外光譜,分別采用NETZSCH STA 449C熱重-差熱連用儀和Spextrum 100傅里葉變換紅外光譜儀進行測試。
(3)拉伸強度和沖擊韌度,分別采用DNS-200型電子萬能試驗機(拉伸速度為5 mm/min)和XJJD-50電子簡支梁沖擊試驗機進行測試。
(4)摩擦因數和磨損量,用φ4 mm的鋼球往復干摩擦,往復距離5 mm,施加載荷20 N,頻率10 Hz,采用CFT-1型材料表面性能綜合測試儀進行測試。
對材料進行狀態調節(在23 ℃,50%的濕度下放置88 h)后,高溫老化前試樣的TG曲線如圖1所示。從圖中可以看出,溫度為130 ℃時,TG值為98.86%,材料重量損失率為1.14%,這主要是由于材料在庫存條件下長時間放置和狀態調節后,表面及分子間所吸附的水分蒸發所致;溫度為130~500 ℃時,重量幾乎無變化,說明材料的耐老化性能良好;溫度達到500 ℃時,TG值為98.6%,材料的重量損失率為1.4%,這主要是由于材料出現部分裂解所致。

圖1 老化前試樣的TG曲線
材料在高溫老化過程中,可能會發生熱分解、降解。高溫老化試驗前和200 ℃下老化30 d后試樣的紅外譜圖如圖2所示。從圖中可以看出,老化前后特征峰位置和相對峰高均無明顯變化,未發現老化后的紅外譜圖中出現新的特征峰,表明該材料未發生熱分解或降解反應。

圖2 老化前后試樣的紅外譜圖
在不同溫度下,材料經過熱老化試驗后的玻璃化轉變溫度Tg見表1。從表中可以看出,老化前和不同熱老化條件下材料的玻璃化轉變溫度幾乎沒有變化。老化前和在200 ℃下老化30 d后材料的DSC對比曲線如圖3所示。由于PI為非結晶高分子材料,因此無熔點,只有熔融溫度范圍。由圖可知,熱老化試驗前后玻璃化轉變溫度未發生明顯變化。

表1 不同老化溫度下的玻璃化轉變溫度 ℃

圖3 老化前后試樣的DSC曲線
高分子材料老化的本質主要有2種:(1)材料發生了降解、交聯等不可逆的化學反應,使其結構發生變化;(2)材料在玻璃化轉變溫度以下的儲存過程中,從熱力學的非平衡態通過鏈段的微布朗運動向平衡態過渡。在這些過程中,材料的結構和性質都會發生不同程度的變化,在DSC曲線上表現為玻璃化轉變溫度Tg降低,或是出現一個老化吸熱峰。試驗結果表明,DSC曲線未出現新的吸熱峰,Tg也未發生變化,因此,在高溫老化試驗中,材料未發生老化現象。
通過微觀結構的分析可知,該材料的熱穩定性較好,表明該材料的環境適應性也較好。
老化溫度為50,100,150和200 ℃時,材料的拉伸強度和沖擊韌度隨老化時間的變化規律分別如圖4和圖5所示。由圖可知,材料的拉伸強度和沖擊韌度上下浮動保持在15%之內,基本穩定,表明材料在200 ℃以下有較好的耐老化性能。

圖4 拉伸強度隨老化時間的變化規律

圖5 沖擊韌度隨老化時間的變化規律
不同老化溫度下,材料的摩擦因數和磨損量隨老化時間的變化規律分別如圖6和圖7所示。由圖可知,材料的摩擦因數保持在0.3左右,磨損量基本保持在0.05 mm3左右。從總體趨勢而言,摩擦學性能變化不大。

圖6 摩擦因數隨老化時間的變化規律

圖7 磨損量隨老化時間的變化規律
高溫老化過程中的化學變化會使材料的分子結構發生變化,導致材料的塑化程度降低,剛性、脆性提高,自由體積收縮,引起物理、力學性能的變化。而在不同溫度下經過30 d高溫老化之后,材料拉伸強度、沖擊強度和摩擦性能都沒有明顯變化,表明材料并未發生老化,其高溫環境適應性良好,這一結果與微觀性能結果相一致。
TG分析表明多孔PI復合材料的耐熱性良好;紅外光譜分析證明經過高溫老化試驗后,該材料未發生熱分解或降解;DSC分析證明材料的玻璃化轉變溫度未發生明顯變化;通過拉伸、沖擊、摩擦測試表明該材料的力學性能和摩擦性能無明顯變化,而且在不同溫度下該材料具有良好的適應性。