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聚[四氟乙烯-co-(全氟烷基乙烯基醚)](PFA)的磨损引起的微观结构和化学变化
Macromolecules ( IF 5.1 ) Pub Date : 2018-11-26 00:00:00 , DOI: 10.1021/acs.macromol.8b01564 Mark A. Sidebottom 1 , Christopher P. Junk , Holly L. S. Salerno 2 , Heidi E. Burch 2 , Gregory S. Blackman 2 , Brandon A. Krick
Macromolecules ( IF 5.1 ) Pub Date : 2018-11-26 00:00:00 , DOI: 10.1021/acs.macromol.8b01564 Mark A. Sidebottom 1 , Christopher P. Junk , Holly L. S. Salerno 2 , Heidi E. Burch 2 , Gregory S. Blackman 2 , Brandon A. Krick
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摩擦引起的剪切应力与聚四氟乙烯共聚物的磨损-(全氟烷基乙烯基醚)],也称为全氟烷氧基聚合物(PFA),会引起微观结构和化学变化。这些变化对于将PFA理解为摩擦学材料是必不可少的。摩擦学(摩擦和磨损)实验与差示扫描量热法,X射线衍射和红外光谱相结合,用于表征PFA磨损碎片相对于体积的微观结构和化学差异。在较低温度下,PFA磨损碎片从三斜晶转变为六方晶结构,并且与整体PFA相比具有更高的结晶度。剪切驱动的分子比对可能是这些微结构变化的原因。游离羧酸的存在证实了PFA磨损碎屑的分子量降低。分子量降低可能是由于PFA主链在微结构的非晶区内的剪切驱动链断裂造成的。在PTFE的磨损中观察到分子量降低和结晶度增加,这支持了由摩擦化学驱动的超低磨损含氟聚合物-氧化铝复合材料的机理。
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更新日期:2018-11-26
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