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文檔簡介
1、隨著航空、航天等工業(yè)的迅速發(fā)展,對復合材料的耐熱性能的要求越來越高,傳統(tǒng)環(huán)氧樹脂固化物的耐熱性已不能達到所需的技術(shù)要求。因此,開發(fā)具有高耐熱性的環(huán)氧基復合材料,有十分重要的研究意義。
第一,本論文利用雙酚A和甲醛溶液為原料,通過縮合反應先得到雙酚A型酚醛樹脂(Bis-ANR),所合成樹脂經(jīng)紅外光譜、核磁共振氫譜、凝膠滲透色譜證實了其結(jié)構(gòu);然后利用合成的酚醛樹脂和環(huán)氧氯丙烷(ECH),進一步合成得到雙酚A型酚醛環(huán)氧樹脂(Bis-
2、ANER),合成樹脂經(jīng)紅外光譜、核磁共振氫譜、凝膠滲透色譜等證實了其結(jié)構(gòu)。
通過對Bis-ANR和Bis-ANER樹脂合成條件的探究,包括酚醛比、催化劑種類、醚化反應溫度、醚化反應時間、閉環(huán)反應溫度、閉環(huán)反應時間,及ECH比例,確定了Bis-ANER樹脂的較佳合成工藝,所得樹脂的環(huán)氧值達0.51,平均黏度為117Pa·s。
第二,本論文利用雙酚A、甲醛溶液和硼酸為原料,合成硼酸改性雙酚A型酚醛樹脂(Bis-ABNR)
3、,所合成樹脂經(jīng)紅外光譜、核磁共振譜、凝膠滲透色譜證實了其結(jié)構(gòu)。以Bis-ABNR為固化劑固化Bis-ANER,采用非等溫DSC法研究了該體系的固化動力學。利用特征溫度確定了體系較佳的固化工藝;利用Kissinger法及Ozawa法對固化反應活化能Ea、并對反應級數(shù)n、指前因子A、速率方程進行了計算。按照已確定的固化工藝進行固化,利用差熱分析和熱重分析測定了固化物的耐熱性。研究結(jié)果表明,固化產(chǎn)物具有高的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度(Tg),可達165℃
4、,初始熱分解溫度(Td)為309.85℃,表現(xiàn)出良好的熱穩(wěn)定性和較高的殘?zhí)柯省?br> 第三,本論文利用二甲基亞砜(DMSO)對高嶺土(KL)進行插層改性,利用紅外光譜法、X射線衍射分析等手段進行表征,表明DMSO已成功進入KL。以Bis-ANER為基體樹脂,Bis-ABNR為固化劑,熔融復合法制備出Bis-ANER/Bis-ABNR/KL-DMSO復合材料,利用差熱分析和熱重分析測定了復合材料的耐熱性。研究結(jié)果表明,當高嶺土的添加量
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