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一、前言纤维增强塑料(FRP)是通过聚合树脂把短或长纤维连结在起一而形成的,树脂或是热固性、或是热塑性。热固性树脂中包括聚酯、乙烯树脂、环氧以及聚酰亚胺;而热塑性树脂包括部分聚酯、聚醚亚胺、聚苯硫醚、聚醚醚酮以及液晶聚合物。热塑性基体的工艺温度在500~700°F之间变化,而热固性基体为300~400°F。不同于热固性树脂,热塑性树脂的固化过程是可逆的,而且有较强的抗裂纹和冲击损伤能力,用短或长纤维增强后其抗裂纹或断裂韧性、强度和刚度都得到进一步增强。纤维和树脂的相互作用程度是一个随纤维和树脂的不同类型而变化的设计问题,而且能用纤维上的适当处理加以控制。 相似文献
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王文娟 《合成材料老化与应用》1985,(4)
要点本文根据外观变化及成膜树脂化学变化的情况,探讨了在阳光型气候箱试验中当黑板温度比标准高的情况下热固性及热塑性树脂涂装钢板的老化行为。 (1)聚酯树脂类涂装钢板的成膜树脂,由于U_v×H_u或T_e×H_u的交替作用发生光氧化型老化,其反应速度关系式如下。 相似文献
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1.热塑性复合材料的特点 近年来,以热塑性树脂为母体树脂的复合料材(以下简称FRTP)以其优异的耐冲击性能而迅速成为现代塑料工业一部分。FRTP由于成形周期短,所以降低了生产成本。表1比较了FRTP与热固性复合材料的特性及其今后应开发的课题。 相似文献
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制备了水性邻甲酚醛环氧树脂(o-CFER)和聚氨酯丙烯酸酯(PUA),研究了γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷偶联剂KH560对紫外光-阳离子混杂固化PUA/o-CFER热固性树脂热性能的影响,并用动态力学谱仪和热重分析仪进行了表征。结果表明:PUA/o-CFER体系相容性很好,KH560用量占总质量的6%时,PUA/o-CFER热固性树脂的玻璃化转变温度达125.9℃;当KH560用量占总质量的8%时,PUA/o-CFER热固性树脂热降解所需活化能最高为41.41 kJ/mol,反应级数为1.54;固化后树脂涂膜的硬度达4 H,冲击强度达50 kg·cm,并具有良好的附着力。 相似文献
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目前在耐高温树脂中能经受长期高温氧化的热固性树脂只有聚酰亚胺,作为耐高温树脂基体及其复合材料,本文研究了CF/聚酰亚胺复合材料在不同温度的力学性能和热性能。作为应用量大面广的树脂基体及其复合材料,本文研究了两种环氧基体及其CF/环氧复合材料和GF/环氧复合材料在不同温度的力学性能。研究结果表明,复合材料的耐热性主要取决于基体。基体耐热性高的,复合材料在高温也保持高强度。 相似文献
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《涂料技术与文摘》1996,(4)
9604027醉酸型热固性树脂:温度和紫外光照射对固化动力学的影响〔刊,英〕/Delahaye,N.等// J .Coat.Teehnol一1995,67(844)一67~70 用差示扫描量热法研究了氧化干燥型干性油改性醇酸树脂的各种固化速率。研究是在紫外光照射和无紫外光照射两种条件下进行的。由Kissinger方程式确定了固化过程的表观活化能。此活化能与固化过程以及照度有关。由醇酸树脂及其涂料1996年这些变量得到固化动力学的特性参数一时间常数。定义了表观活化能的2个特定值:(1)△Eo’,表征液态清漆的活化能;(2)△E‘,表征最终稳定态涂膜的活化能。028聚双酚马来酸… 相似文献
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热固性树脂是塑料工业的首创产品,随着60年代热塑性塑料的大规模生产,使它所占的市场比重逐渐下降,但目前又出现回升的趋势。原因是经过实践的证明,在很多应用领域中,热固性塑料具有不可取代性。本文着重分析了热同性树脂/塑料的特性以及它对生产过程、产品质量等方面的影响;详细介绍了国外应用开发方面的进展;对热固性塑料的发展前景以及它与热塑性塑料的竞争能力作了客观的评价。 相似文献
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用苯酚在酸性条件下对杉木木粉进行常压、高温液化制备液化油,以中和后的生物液化油和改性剂尿素进行氨基甲酸酯提质,并与多聚甲醛缩聚得到生物基热固性树脂;以生物基热固性树脂作为复合材料基体,制备了石英布层压板复合材料。采用凝胶渗透色谱法(GPC)、差热扫描量热法(DSC)、傅立叶红外光谱(FT-IR)、流变测量和热失重分析(TGA)等表征了生物热固性树脂及其固化物的性能,采用扫描电镜(SEM)、三点弯曲力学性能测试和动态热机械分析(DMA)等技术对复合材料的断面形貌和力学性能进行了评价。结果表明:生物基热固性树脂的固化存在2个固化放热峰(185和220℃);生物基热固性树脂的树脂残炭率约为45%~48%;生物树脂基层压板复合材料的室温弯曲强度为357 MPa、弯曲模量为17 GPa;生物树脂基复合材料的玻璃化温度大于270℃(远高于酚醛树脂复合材料的玻璃化温度215℃)。生物质酚醛树脂是一种可以替代纯酚醛树脂的绿色低成本热固性复合材料基体。 相似文献
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一、引 言 间苯二甲酸二丙烯酯(DAIP)树脂是一种具有多种优良性能的聚酯型热固性树脂,它比一般通用聚酯的耐热性高93℃,比DAP树脂高38℃。该树脂除具有通用聚酯那种方便的成型加工等诸性能外,尚具有耐大气老化、耐化学 相似文献