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相似文献
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1.
2.
用邻甲硼酚醛树脂(BoPFR)固化双酚-A环氧树脂(BPAER),制备了含硼酚醛的高性能玻璃钢复合材料.分析了固化过程,研究了固化树脂以及玻璃纤维层压板的力学性能、热性能和电性能.当m(BoPFR)/m(BPAER)为1.0∶0.5时,复合材料的玻璃化转变温度从198.4 ℃下降到134.5℃,材料韧性提高.固化物有良好的耐热性能,当m(BoPFR)/m(BPAER)为1.0∶0.2时,材料在900℃时的残留率为25.83%,热降解动力学符合一级反应动力学;玻璃纤维层压板拉伸强度提高了一倍,而电性能变化不大.  相似文献   

3.
作为目前最成功的改性酚醛树脂品种之一,硼酚醛树脂具有优异的耐热性能和耐烧蚀性能,良好的力学性能、摩擦性能和阻燃性能等。硼酚醛树脂及其复合材料可广泛应用于航空航天、武器装备、汽车制动、防火阻燃等领域。对硼酚醛树脂及其复合材料的研究进展进行了综述。首先概述了硼酚醛树脂的不同制备方法及硼酚醛树脂的改性途径;然后重点总结了硼酚醛树脂基复合材料的常用制备方法及其耐热性能、耐烧蚀性能、力学性能、摩擦性能、阻燃性能、耐水性能;最后,对该领域所存在的问题进行了总结,并展望了其发展趋势。  相似文献   

4.
胺改性硼酚醛树脂的研究   总被引:8,自引:0,他引:8  
高俊刚 《塑料工业》1994,(2):59-61,64
本文研究了甲醛水溶液法合成胺改性硼酚醛树脂的工艺过程及其固化反应机理。结果表明,在合成与固化过程中除生成硼酸酯外还有硼氧配位结构形成;当加入胺后可生成硼酰胺键和硼氮四元环配位结构。由于硼氧,硼氮配位结构的形成提高了树脂的耐水性和耐热氧化能力。  相似文献   

5.
用原位法合成了含硼的双酚S甲醛树脂/纳米SiO2(nano-SiO2)杂化树脂,并用于固化双酚A环氧树脂。用差示扫描量热法、动态力学分析、热重研究了玻璃纤维增强复合材料的固化、动态力学性能及热性能,并对其力学性能和电性能进行了测定。结果表明:随着nano-SiO2含量的增加,复合材料的玻璃化转变温度降低,固化峰顶温度降低,但电性能变化不大。w(nano-SiO2)为3%时,复合材料的起始热分解温度最高,达335.1℃,比未加nano-SiO2的复合材料高18.3℃,此时拉伸强度和简支梁缺口冲击强度分别提高39.06MPa,34.51 kJ/m2。  相似文献   

6.
双酚A改性甲价酚醛树脂的合成和表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
赵春玲  谭晓明等 《粘接》2002,23(5):9-11,21
利用双酚A、苯酚、甲醛水溶液为原料,在KOH的催化下,合成了一种含有羟甲基的双酚A改性甲阶酚醛树脂,研究了反应温度、反应物配比、催化剂用量、反应时间对合成的影响,并用红外光谱分析了产品的结构。结果表明,在反应温度为80℃,反应时间为3h条件下,各反应物物质的量比的适宜范围:n(甲醛):n(苯酚)为(3.0-3.5):1;n(氢氧化钾):n(苯酚)为(0.085-0.15):1;n(双酚A):n(苯酚)为(0.1-0.35):1。  相似文献   

7.
本文对用双酚法合成腰果壳油改性酚醛树脂进行了研究。对原料克分子比、水分、催化剂用量、反应时间对槚如双酚转化率的影响,以及催化剂种类、甲醛用量、pH值、双酚合成转化率对改性酚醛树脂产率、树脂化时间的影响进行了试验。结果表明,槚如双酚的转化率随苯酚、催化剂用量的增加,反应时间的延长而提高,随水分量的增加而降低,改性树脂的收率随甲醛用量和反应体系pH值的增大、双酚转化率的提高而提高,树脂化时间相应缩短。使用强碱类催化剂能获较高的产率,但树脂化时间较长。  相似文献   

8.
双酚A改性甲阶酚醛树脂的合成和表征   总被引:5,自引:0,他引:5  
赵春玲  谭晓明  李焰  黄乃瑜 《粘接》2002,23(5):9-11
利用双酚A、苯酚、甲醛水溶液为原料,在KOH的催化下,合成了一种含有羟甲基的双酚A改性甲阶酚醛树脂,研究了反应温度、反应物配比、催化剂用量、反应时间对合成的影响,并用红外光谱分析了产品的结构。结果表明,在反应温度为80℃,反应时间为3 h条件下,各反应物物质的量比的适宜范围:n(甲醛):n(苯酚)为(3.0~3.5):1,n(氢氧化钾):n(苯酚)为(0.085~0.15):1;n(双酚A):n(苯酚)为(0.1~0.35):1。  相似文献   

9.
硼酚醛树脂的合成及改性研究进展   总被引:3,自引:1,他引:2  
总结了近年来硼酚醛树脂(BPR)的合成及改性方法的研究进展,主要介绍了固相生成法、甲醛水溶液法和共聚共混法的合成工艺、特点及产物性能。重点论述了BPR复合材料的力学性能与热性能,并对BPR未来的研究方向进行了展望。  相似文献   

10.
高羟甲基含量硼酚醛树脂的合成及表征   总被引:9,自引:0,他引:9  
利用羟甲基含量,固有粘度的测定和甲醛转化率的计算,研究了硼酸三苯酯、苯酚与甲醛的缩合共聚反应。结果表明:在KOH的催化作用下,硼酸苯酯、苯酚和甲醛水溶液能进行缩合共聚反应,生成含有羟甲基的硼改性酚醛树脂;甲醋的转化率、树脂中的羟甲基含量及树脂的固有粘度受反应温度、反应物配比、催化剂用量及反应时间的影响。在反应温度90℃,体系的pH=9.60,硼酸三苯酯与甲醛、苯酚的摩尔比为0.25:5.1:1的条件下,反应4h,硼酚醛树脂中的羟甲基含量可达到24.1%,并且有较高的分子量。  相似文献   

11.
硼酚醛树脂是一种耐热性较好且成本较低的高分子聚合物,其初始分解温度可达350℃以上。文章对硼酚醛树脂的合成方法、性能、改性途径等进行综述。研究表明:共混法合成硼酚醛树脂存在硼源反应不完全,改性效果不稳定等问题;水杨醇法存在收率低的问题,但制备过程易控制,产品质量稳定;固相合成法的改性效果相对较好,但对反应条件要求较高。硼酚醛树脂的改性主要从增韧改性、耐水改性和耐热改性等方面进行。对硼酚醛树脂未来的发展趋势进行展望,以期为该领域的研究提供一定的参考。  相似文献   

12.
总结了硼酚醛树脂(BPF)及其塑料的合成制备方法,重点论述了BPF 4种合成方法(固相生成法、甲醛水溶液法,有机硼化合物改性法和双改性法)的研究进展情况,并对BPF基复合材料的研究现状进行了概述,对BPF合成制备方法的未来发展趋势进行了展望.  相似文献   

13.
NBR改性硼酚醛树脂的性能研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
研究:NBR用量对:NBR改性硼酚醛树脂冲击性能的影响,并利用傅立叶转换红外光谱、差示扫描量热法和热重法对改性前后硼酚醛树脂的结构和热性能进行分析。结果表明,硼酚醛树脂的冲击强度随NBR用量的增大而呈上升趋势,当NBR用量为6.7份时,其冲击强度达到最大值,NBR与硼酚醛树脂之间不是简单的物理共混,而是发生了共聚反应,改性硼酚醛树脂的固化峰顶温度下降,耐热性(低于430℃时)提高。  相似文献   

14.
双酚F的合成及其应用研究综述   总被引:3,自引:1,他引:3  
本文介绍了目前国内外双酚F生产的技术路线,以及双酚F在环氧树脂、PC树脂、酚醛树脂、聚酯树脂等合成材料中的应用,并重点对双酚F型和双酚A型环氧树脂的性能进行了比较。  相似文献   

15.
有机硼改性酚醛树脂的合成   总被引:9,自引:4,他引:9  
王冬梅  赵献增 《中国胶粘剂》2006,15(1):15-16,20
以硼酸,苯酚,甲醛为原料,碳酸钠作催化剂合成具有耐高温性能的硼酚醛树脂。通过IR,对这种热固性有机硼改性酚醛树脂的结构进行了表征。树脂的热失重分析结果表明此树脂耐热性优于普通酚醛树脂,所得产物在900℃残留物为76.38%。确定了最佳反应条件为:苯酚:甲醛:硼酸=1:2:0.3(摩尔比),缩合反应温度70-75℃,硼酯化反应温度100-104℃,在控制反血时间下脱水一次。  相似文献   

16.
综述了摩阻材料用酚醛树脂在合成和共混改性方面国内外的最新研究进展,重点讨论了在耐热、增强、增韧、耐摩擦性能以及低含量游离酚方面的研究和作用机理,并指出了摩阻材料用酚醛树脂目前存在的问题和今后发展的方向和前景。  相似文献   

17.
双酚A型线性酚醛树脂的合成   总被引:8,自引:2,他引:6  
陈湘  唐熏 《热固性树脂》1999,14(3):10-13
本文报导了一种新型耐热性双酚A线性酚醛环氧树脂固化剂的合成,对该固化剂合成过程中的影响因素作了研究,取得了较佳的合成工艺条件,并对其环氧树脂固化物的耐热性能作了初步研究。  相似文献   

18.
纳米粒子改性硼酚醛树脂的研究   总被引:25,自引:0,他引:25  
采用原位生成法对硼酚醛树脂进行了纳米粒子填充改性,研究 了纳米粒子填充改性对树脂分子结构、耐热性、冲击性能和流变性能的影响,结果表明,改性对结构无影响;能显著提高树脂的耐药性;提高起始分解温度约150℃;当填充量为质量分数5%时,用TiO2改性的冲击强度可提高到普通酚醛树脂冲击强度的231%;在8%质量分数时TiO2填充树脂仍有较低的粘度。  相似文献   

19.
酚醛树脂及其复合材料最新进展   总被引:5,自引:0,他引:5  
概述国外近十年来新型酚醛树脂及其复合材料的最新发展趋势。介绍了其优异的阻燃、低发烟、低毒雾和热、力学、物理性能,论述了高反应活性酚醛树脂的SMC模压成型、拉挤成型、手糊成型工艺和相应树脂体系的发展方向及应用领域,并指出我国开发新型酚醛树脂基复合材料的前景和方向。  相似文献   

20.
双酚F的合成和应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
吴虹 《热固性树脂》1999,14(3):32-34
本文介绍了双酚F产品的合成方法及其在合成环氧树脂、聚酯树脂、聚碳酸酯和酚醛树脂改性剂中的应用,并对有关产品进行了性能比较。  相似文献   

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