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Experimental and Theoretical Study of Gamma Radiolysis and Dose Rate Effect of o-Cresol Formaldehyde Epoxy Composites

放射分析 材料科学 环氧树脂 甲醛 电离 激进的 光化学 复合材料 有机化学 化学 热力学 离子 物理
作者
Qiang Liu,Wei Huang,Bo Liu,Pucheng Wang,Hongbing Chen
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:14 (4): 5959-5972 被引量:11
标识
DOI:10.1021/acsami.1c19609
摘要

Gamma radiolysis behaviors and mechanisms of silica-filled o-cresol formaldehyde epoxy are studied at 2.20 × 10-5 to 1.95 × 10-1 Gy/s. The radiolysis-induced changes in chemical structures do not severely affect its thermostability. The slightly deteriorated mechanical strength at temperature exceeding 100 °C is accompanied by the declining glass transition temperature (from 185.9 to 172.2 °C) and enhanced damping ability. The gas yields of hydrogen, methane, and carbon dioxide manifest a remarkable dose rate effect. Based on the Schwarzschild law, their yields at an extremely low dose rate are accurately predicted by the established master curves. Besides, the latent radiolysis of gas products and postradiation effect are found with caution. The radiation-caused residual spin species are proved to be composed of silica defects and a phenoxy-type free radical with a tert-butyl group, according to the experimental results, theoretical calculations, and spectra simulations. The lower vertical ionization potential (7.6 eV) and adiabatic ionization potential (7.1 eV) are primarily due to the ionization of the benzene ring moiety with the tert-butyl group, which is likely to suffer from radiolysis. The calculated bond dissociation energy (260.8-563.5 kJ/mol) of the typical chemical bonds of epoxy is consistent with its radiolytic vulnerability and degradation mechanisms.

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