DSC+Identify 鑒定塑料部件及雜質(zhì)成分
前言
塑料材料種類繁多,在工業(yè)領(lǐng)域,進(jìn)行原料、成品與雜質(zhì)的成分鑒別的需求十分常見。DSC 技術(shù)是一種用于鑒別塑料成分的常用輔助手段。傳統(tǒng)上,一般基于 DSC 掃描譜圖上的 Tm(熔融峰溫)、Tg(玻璃化溫度)、△Hm(熔融熱焓)等相關(guān)信息,根據(jù)與文獻(xiàn)數(shù)據(jù)的相似性,結(jié)合分析者經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷。Netzsch 公司最新推出的 DSC-Identify 譜圖識(shí)別技術(shù),基于數(shù)據(jù)庫中海量譜圖的自動(dòng)檢索與指紋特征匹配,來對(duì)未知樣品成分進(jìn)行鑒定,為塑料工業(yè)的成分鑒別提供了一種方便而有力的手段。
本文中對(duì)某塑料工程公司送檢的兩種塑料成分,進(jìn)行了 DSC 測試與成分分析。我們?cè)谶M(jìn)行了 DSC 測試之后,基于客戶提供的信息,同時(shí)基于經(jīng)驗(yàn)與文獻(xiàn)查詢,進(jìn)行了成分的初步判斷。我們又使用DSC-Identify 技術(shù),進(jìn)行了這一項(xiàng)目所涉兩種塑料成分的進(jìn)一步驗(yàn)證鑒定。
案例 1:POM 管件鑲嵌雜質(zhì)
樣品:藍(lán)色塑料管,螺紋上有黃色塑料雜質(zhì)。
測試目標(biāo):客戶猜想該雜質(zhì)可能是 PC 或 PA66。需通過 DSC 檢測進(jìn)行推斷。
圖 1 含雜質(zhì)樣品三次升溫的DSC 圖譜
圖 2 經(jīng)液氮快速冷卻后含雜質(zhì)樣品的 DSC 圖譜
圖 1 和圖 2 是對(duì) POM 管件上鑲嵌雜質(zhì)進(jìn)行成分鑒定的 DSC 圖譜。根據(jù) DSC 圖譜信息,大致可以推斷出該雜質(zhì)聚合物可能為 PA66,理由如下:
1) PC 是一種無定型的熱塑性工程塑料,在260℃附近的吸熱峰不可能是 PC 的熔融峰。另外,POM 的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度約-60℃,但是在 DSC 曲線上并沒有出現(xiàn)對(duì)應(yīng)的吸熱臺(tái)階,所以根據(jù)圖 1 可以排除該雜質(zhì)是 PC 或者 POM 的可能。
2) 從圖 1 可以發(fā)現(xiàn),玻璃化轉(zhuǎn)變溫度隨著熱處理次數(shù)的增加而逐漸往高溫方向移動(dòng)(大約從10℃ 遷移到60℃左右)。PA66具有這種相似的熱行為,這是因?yàn)?PA66 易于吸濕,而隨著熱處理的進(jìn)行, 材料的濕度逐漸減小,導(dǎo)致了玻璃化溫度向高溫方向移動(dòng)。
3) 至于在 174℃ 左右的寬峰,很可能是雜質(zhì)材料本身的應(yīng)力松弛或熱歷史,因?yàn)樵摴芗牧?POM
的熱處理溫度是在 PA66 的熔點(diǎn)溫度以下來進(jìn)行的。
4) 圖 2 為對(duì)熔融狀態(tài)下雜質(zhì)材料進(jìn)行液氮淬冷(防止結(jié)晶)之后,進(jìn)行的升溫測試??梢缘玫诫s質(zhì)的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度大約在 68℃,與 PA66 的玻璃化溫度文獻(xiàn)值(70...90℃)較為吻合。自 281℃起曲線出現(xiàn)往放熱方向的漂移,或與管材成分 POM 的起始分解有關(guān)。
DSC-Identify 檢索驗(yàn)證
對(duì)圖 1 中的二次升溫曲線進(jìn)行 Identify 檢索,結(jié)果如下:
圖 3 雜質(zhì)樣品實(shí)測曲線(藍(lán)色)與數(shù)據(jù)庫中的 PA66-GF30 曲線(紅色)對(duì)比
Identify 檢索結(jié)果亦為 PA66,圖 4 中紅色曲線為數(shù)據(jù)庫中的 PA66-GF30 圖譜。兩者的相似度為 67.17%。
案例 2:未知塑料齒輪
樣品樣品:硬質(zhì)塑料。
測試目標(biāo):判斷該塑料的成分。
圖 4 塑料齒輪的DSC 圖譜
基于圖 4 中的第二次升溫曲線,發(fā)現(xiàn)與 PEEK 理論報(bào)導(dǎo)的相關(guān)特征溫度(玻璃化溫度:145~155℃,熔點(diǎn):335~345℃)十分相似,判斷塑料齒輪材料應(yīng)為 PEEK。
DSC-Identify 檢索驗(yàn)證
圖 5 未知塑料樣品Identify檢索結(jié)果。實(shí)測曲線(藍(lán)色)與數(shù)據(jù)庫中的 PEEK 曲線(紅色)對(duì)比
數(shù)據(jù)庫檢索結(jié)果同樣顯示,該樣品材料最可能為 PEEK,其匹配度高達(dá) 97.41%。而其他聚合物條目的匹配程度均較低。由此進(jìn)一步證實(shí)了該塑料材料應(yīng)為 PEEK 成分。
結(jié)論
在傳統(tǒng)意義上,使用 DSC 方法進(jìn)行塑料成份鑒定,一般基于DSC 掃描譜圖上的 Tm(熔融峰溫)、Tg(玻璃化溫度)、△Hm(熔融熱焓)等相關(guān)信息,根據(jù)與文獻(xiàn)數(shù)據(jù)的相似性,結(jié)合分析者經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行判斷。
Netzsch 公司推出的 Identify 智能鑒別技術(shù),則為塑料成分的 DSC 方法鑒定提供了一種快速、方便而可靠的強(qiáng)有力的工具。值得一提的是,Netzsch Identify 數(shù)據(jù)庫不僅內(nèi)置了近百種不同聚合物的實(shí)測譜圖與文獻(xiàn)數(shù)據(jù),而且還支持用戶將自測的聚合物譜圖(如手頭純物質(zhì)或標(biāo)準(zhǔn)樣品的實(shí)測譜圖)添加到數(shù)據(jù)庫中,以對(duì)數(shù)據(jù)庫進(jìn)行擴(kuò)展,并用于今后的材料鑒定。這就進(jìn)一步提高了實(shí)際應(yīng)用中材料成分鑒定的可靠性,避免了實(shí)際材料與文獻(xiàn)數(shù)據(jù)在材料純度(共混、填料影響)、分子量分布、支鏈化程度、結(jié)晶程度、工 藝因素等等方面的差異所可能帶來的匹配偏差。
作者:
徐粱
朱明峰
曾智強(qiáng)
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