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文章来源:kaitezhang
发布时间:2024-11-12 10:19:16
为此,如何提升脂肪族聚酯的耐热性,研发出 的消方法,使该材料在更广泛领域得到应用,更好地造福人民,日益成为 的重要需求。为此,中科院长春应化所在长春市科技局的支持下,于25年底承担了长春市振兴老工业基地科技攻关及市院合作计划“可完全生物降解聚酯材料的辐射高性能化研究”项目。研发中,他们利用乙基多能团单体,成功实现了把聚酯材料从辐射裂解型聚合物转变为交联型聚合物。在此基础上,利用植物纤维增强聚酯材料的高温强度,并通过对纤维种类、形状,复合技术的研究及辐射交联和工艺的优化,充分发挥上述两种方法在提高聚酯材料耐热性的协同作用,成功出包括聚酯/木纤维、聚酯/面纤维、聚酯/甘蔗渣以及聚酯/玻璃纤维在内的多种复合材料, 将上述材料的耐热温度从6℃左右提高到1℃以上,进一步满足了通用塑料制品的需求,拓宽了其应用范围。
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这两种性质差别很大的材料以化学键“偶联”起来,获得良好的粘接,这也是这类化合物被称为偶联剂的原因。化学键理论一直比较广泛被用来解释偶联剂的作用,特别是如何选择偶联剂有一定的实际意义。润效应和表面能效应在复合材料的中,液态树指与被粘物的良好浸润是头等重要的。如果能获得完全的浸润,那么树脂对高能表面的物理吸附的粘接强度将远高于有机树脂内聚强度。用合适的硅烷偶联剂玻璃纤维(或其它无机材料)表面,会提高其表面张力,从而促使有机树脂在无机物表面的浸润与展。态理论无机材料上的硅烷剂会以某种方式改变邻近有机聚合物的形态,从而粘接效果。可变形层理论认为,可产生一个挠性树脂层以缓和界面应力;而约束层理论认为,硅烷可将聚合物结构“紧束”在相间区域中。他理论界面上的偶联剂可能起着多种别的功能,如可能产生一种润滑作用,借以保护无机材料在过程中避免受到磨损;还可能保护无机材料表面免遭水的应力腐蚀。此外,还有酸-碱反应理论、可逆水解键机理等。复合材料中的应用3.1热固性树脂无机填料以及无机增强材料与热固性树脂一起制成复合材料的应用 广,硅烷偶联剂在这方面的应用也是 早并 为成熟。1不饱和聚酯在聚酯层压板中的玻璃纤维上用多种不饱和硅烷偶联剂进行了对比,其中有不少是很有效的偶联剂,其性能优越和应用较多的见表2所示。对于大多数通用聚酯来说,常选用含 酯的硅烷偶联剂(如WD-7)。在典型的含填料聚酯浇铸件中,采用各种填料和丙酰氧基能团硅烷可使其性能获得不同程度的。氧树脂许多硅烷对环氧树脂来说都相当有效,但可订出一些通则为某特定体系选择 适宜的硅烷。偶联剂的反应性至少与环氧树脂所用的特定固化体系的反应性相当。对于含缩水 能团的环氧树脂来说,显然是选用缩水 氧丙基硅烷(如:WD-6)为宜,对于脂环族环氧化物或用酸酐固化的环氧树脂,建议用脂环族硅烷(如:A-153)。在实际应用中,硅烷偶联的应用机理并非总是很清楚,但可结合应用经验来选择,如使用伯胺基团的硅烷(如WD-5,WD-52)可使室温固化的环氧树脂获得性能,但不可用于酸酐固化的环氧树脂;含氯丙基能团的硅烷(如WD-3)对高温固化的环氧树脂是一种很可靠的偶联剂;含 酯的硅烷(如WD-7)是双氰胺固化的环氧树脂的有效偶联剂。醛树脂硅烷偶联剂可用来改善几乎所有含酚醛树脂的复合材料。氨基硅烷可与酚醛树脂粘结料一起用于玻璃纤维绝缘材料;与间二酚—甲醛—胶乳浸渍液中的间二酚—甲醛树脂或酚醛树脂一起用于玻璃纤维轮胎帘线上,与呋喃树脂与酚醛树脂一起用作金属铸造用砂芯的粘结料;氨基硅烷与酚醛树脂并用,可用于油井中砂层的固定,其中WD-WD-51效果理想。它热固性树脂表1中WD-2,WD-7可作为以邻二 二丙脂、 类单体以及可胶连的聚烃为基础的其它不饱和树脂的偶联剂。
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