張雪芬,狄春峰,胡仁其
(上海汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車分公司,上海 201804)
隨著汽車工業(yè)的高速發(fā)展,環(huán)保和輕量化已經(jīng)成為世界汽車材料技術(shù)發(fā)展的主要方向,減輕汽車自重是目前降低汽車排放、提高燃燒效率最有效的方法之一[1]。“以塑代鋼”是現(xiàn)代汽車工業(yè)發(fā)展的主導(dǎo)方向,非金屬材料在汽車上的使用量正在逐年增加,正從內(nèi)外裝飾件向結(jié)構(gòu)件方向發(fā)展[2]。紅外光譜(FTIR)、差示掃描量熱法(DSC)和熱重分析(TGA)可以方便地獲得汽車用非金屬材料的特征值,從而判斷材料的主要成分,鑒定其是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,達(dá)到質(zhì)量控制的目的。
FTIR是根據(jù)被測(cè)物質(zhì)吸收峰的強(qiáng)度、位置和形狀來(lái)推斷未知物的基團(tuán)和結(jié)構(gòu),具有快速、靈敏度高、重復(fù)性好、試樣用量少等特點(diǎn),是高分子材料結(jié)構(gòu)研究的基本方法和材料分析的重要手段[3]。FTIR對(duì)樣品的適用性相當(dāng)廣泛,無(wú)論固態(tài)、液態(tài)或氣態(tài)都可進(jìn)行測(cè)定,其對(duì)化合物的鑒定和有機(jī)物的結(jié)構(gòu)分析具有鮮明的特征性:構(gòu)成化合物的原子質(zhì)量不同、化學(xué)鍵的性質(zhì)不同、原子的連接次序和空間位置不同都會(huì)造成譜圖的差別[4]。
熱分析是在程序溫度控制下,測(cè)量物質(zhì)的物理性質(zhì)與溫度之間關(guān)系的一類技術(shù),最常用的包括DSC和TGA。
DSC是在程序溫度控制下,測(cè)量試樣與參比物之間的功率差與溫度關(guān)系的一種技術(shù)。利用DSC測(cè)得的熔點(diǎn)和玻璃化轉(zhuǎn)變溫度,可以對(duì)車用非金屬材料進(jìn)行判定,有著相當(dāng)重要的意義[5]。
TGA是在程序溫度控制下,測(cè)定非金屬材料的質(zhì)量變化與溫度、時(shí)間關(guān)系的一種技術(shù)。通過(guò)TGA可以有效地分析車用非金屬材料的含水率、添加劑的含量、各有機(jī)物的含量,以及無(wú)機(jī)填料的含量,可以有效地對(duì)混合物的組成進(jìn)行測(cè)定,是零件材料質(zhì)量管控的一種有效手段。
隨著塑料在功能件領(lǐng)域的擴(kuò)展,需要使用塑料合金材料和功能材料來(lái)滿足功能零件的要求,對(duì)合金材料和功能材料的鑒定顯得尤其重要,筆者以塑料卡扣和塑料連桿兩種功能零件作為測(cè)試對(duì)象,詳述了FTIR、DSC和TGA在汽車非金屬材料鑒定中的應(yīng)用。
傅里葉變換紅外光譜儀,Nicolet 6700,賽默飛世爾科技(中國(guó))有限公司;
差示掃描量熱儀,TA Q20,儀器-沃特世科技(上海)有限公司;
熱重分析儀,LABSYS,法國(guó)塞塔拉姆儀器公司;
電子天平,METTLER TOLEDO XS105Dual Range,梅特勒-托利多上海公司。
塑料卡扣,聚甲醛-聚四氟乙烯(POM+PTFE);
塑料連桿,33%玻璃纖維增強(qiáng)尼龍66(PA66GF33)。
2.1.1 FTIR分析
對(duì)塑料卡扣進(jìn)行FTIR分析,測(cè)試條件為:金剛石衰減全反射(ATR)模式測(cè)定,掃描范圍400~4 000 cm-1,掃描次數(shù)16次,分辨率4 cm-1。
圖1為塑料卡扣的FTIR譜圖。由圖1可以看出:2 915~2 940 cm-1,2 845~2 850 cm-1及對(duì)應(yīng)的是聚甲醛(POM)的—CH2—的伸縮振動(dòng),1 100 cm-1和890 cm-1對(duì)應(yīng)的是POM的C—O的伸縮振動(dòng),1 200 cm-1和1 150 cm-1對(duì)應(yīng)的是聚四氟乙烯(PTFE)的C—F的伸縮振動(dòng)[6]。通過(guò)這些特征吸收峰,結(jié)合圖2和圖3,可以初步判斷該樣品的材料為POM+PTFE。
圖3 PTFE的FTIR譜圖
圖2 POM的FTIR譜圖
圖1 塑料卡扣的FTIR譜圖
2.1.2 DSC分析
稱取5~10 mg的樣品(塑料卡扣),在流速50 mL/min的氮?dú)鈿夥障?,?0 K/min的速率從50 ℃升溫至360 ℃,保溫5 min;以5 K/min的速率降溫至50 ℃,保溫5 min;再以10 K/min的速率從50 ℃升溫至360 ℃。圖4為塑料卡扣的DSC曲線。由圖4可以看出,樣品的熔融溫度約為158 ℃和328 ℃。
圖4 塑料卡扣的DSC曲線
熔融溫度是聚合物從固態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)橐簯B(tài)的溫度。對(duì)于結(jié)晶型聚合物,指大分子鏈結(jié)構(gòu)的三維遠(yuǎn)程有序態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)闊o(wú)序黏流態(tài)的溫度,也稱熔點(diǎn),是結(jié)晶型聚合物成型加工溫度的下限。每個(gè)物質(zhì)都有其特定的熔融溫度。共聚POM的熔融溫度在160 ℃左右,PTFE的熔融溫度在327 ℃左右,結(jié)合譜圖結(jié)果,可以判定該樣品的材料是POM+PTFE。
2.1.3 TGA
稱取8~12 mg的樣品(塑料卡扣),以10 K/min的速率通氮?dú)鈴氖覝厣?50 ℃,保溫5 min;以10 K/min的速率通氮?dú)鈴?50 ℃升至650 ℃,保溫5 min;切換為空氣,對(duì)炭黑進(jìn)行燃燒,以10 K/min的速率從650 ℃升至950 ℃,保溫5 min。圖5為塑料卡扣的熱失重曲線。從圖5可以看出:樣品的兩種有機(jī)物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別是82%和18%,依據(jù)FTIR和DSC測(cè)試結(jié)果,可以得出POM的質(zhì)量分?jǐn)?shù)是82%,PTFE的質(zhì)量分?jǐn)?shù)是18%。塑料卡扣原材料供應(yīng)商提供的數(shù)據(jù)中POM和PTFE的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為82%和18%,驗(yàn)證了測(cè)試結(jié)果的正確性。
圖5 塑料卡扣的TGA曲線
綜合FTIR、DSC及TGA結(jié)果,可以得出塑料卡扣的材質(zhì)是POM+PTFE,POM和PTFE的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為82%和18%,測(cè)試所得的結(jié)果與塑料卡扣的材料一致;這三種方法的聯(lián)合使用可以100%確認(rèn)塑料卡扣的材料,其結(jié)果可以用來(lái)對(duì)零件材料的質(zhì)量進(jìn)行有效控制。
2.2.1 FTIR分析
對(duì)塑料連桿進(jìn)行FTIR分析,測(cè)試條件為:ATR模式測(cè)定,掃描范圍400~4 000 cm-1,掃描次數(shù)16次,分辨率4 cm-1。
圖7 PA6的FTIR譜圖
圖6 塑料連桿的FTIR譜圖
2.2.2 DSC分析
在很多情況下,由于零件中添加了無(wú)機(jī)填充物、抗老化劑等,無(wú)法有效地判定聚酰胺的種類,可以通過(guò)對(duì)材料熱性能的測(cè)試,結(jié)合FTIR分析,對(duì)零件材料進(jìn)行定性。
稱取5~10 mg樣品(塑料連桿),在流速50 mL/min的氮?dú)鈿夥障?,?0 K/min的速率從50 ℃升溫至280 ℃,保溫5 min;以5 K/min的速率降溫至50 ℃,保溫5 min;再以10 K/min的速率從50 ℃升溫至280 ℃。圖8為塑料連桿的DSC曲線。
圖8 塑料連桿的DSC曲線
從圖8可以看出:樣品的熔融溫度為261 ℃。PA66的熔融溫度在260 ℃左右,而PA6的熔融溫度在220 ℃左右,進(jìn)一步證明了該樣品的材料為PA66。
2.2.3 TGA
采用與塑料卡扣相同的測(cè)試程序,對(duì)塑料連桿(PA66GF33)進(jìn)行TGA(見圖9)。從圖9可以看出:樣品在30~300 ℃的失重率為1.849%,為揮發(fā)性物質(zhì)的成分(水、塑化劑、殘余溶劑等);在300~650 ℃的失重率為64.63%,為聚合物的成分;在650~950 ℃的失重率為2.725%,為可氧化的殘留物的成分(炭黑等);所以該零件的無(wú)機(jī)物質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為31.0%。
圖9 塑料連桿的TGA曲線
依據(jù)分析結(jié)果,塑料連桿的材料為PA66,無(wú)機(jī)物的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為31.0%,符合零件的材料要求。FTIR、DSC、TGA的聯(lián)合使用,從三個(gè)維度確認(rèn)了零件的材料,可以用來(lái)對(duì)零件材料的質(zhì)量進(jìn)行有效管控。
綜上所述,可以通過(guò)材料的FTIR譜圖判斷汽車用聚合物的種類,通過(guò)DSC測(cè)定聚合物的特征溫度(熔融溫度和玻璃化轉(zhuǎn)變溫度),從而進(jìn)一步判斷聚合物的種類;通過(guò)TGA,分別測(cè)出聚合物中有機(jī)物各組分的質(zhì)量分?jǐn)?shù)及無(wú)機(jī)填料的質(zhì)量分?jǐn)?shù)。通過(guò)這三種測(cè)試手段,可以正確判斷汽車用非金屬材料,從而加強(qiáng)對(duì)汽車用非金屬材料的質(zhì)量控制。