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《化学推进剂与高分子材料》2017,(6)
以偏二甲肼、环氧丙烷和正癸酸甲酯为原料,合成新型热潜伏性环氧树脂固化剂1,1–二甲基–1–(2–羟丙基)胺–2–癸酰亚胺(ADI),并采用傅里叶变换红外光谱、核磁共振波谱和元素分析,确定了产物的结构,借助热重同步差热分析仪,研究了产物的热分解特性以及ADI/E–44双酚A环氧树脂体系固化反应热行为。结果表明:ADI/E–44双酚A环氧树脂固化温度为100℃,固化时放热平稳,常温下潜伏期在60 d以上。 相似文献
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用己二胺与双氰胺熔融缩聚, 合成了一种新型潜伏性环氧树脂固化剂, 并研究了其与环氧树脂的固化过程。用FTIR、XPS、1H NMR分析了固化剂的结构;用DSC分析得到了固化剂与环氧树脂的适宜配比、固化体系的适宜固化温度及固化动力学参数;通过XRD分析了固化物的相结构;通过TG分析了固化物的热稳定性。结果表明, 与双氰胺环氧树脂固化体系相比, 固化温度降低近70℃, 同时潜伏性能良好, 30 d内固化度少于10%, 热稳定性能良好, 热分解温度超过300℃。 相似文献
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为了制备环氧SMC片材专用树脂,采用双氰胺和有机取代脲类促进剂复配,并通过物理共混的方法,与双酚A类树脂(E51)、多官能团类环氧树脂和双酚F环氧树脂高速混合,制备脲基潜伏性固化剂的环氧树脂体系。采用凝胶化时间测试仪确定树脂体系的固化时间,在130℃固化时间为174s,并且没有爆聚现象发生。采用差示扫描量热仪(DSC)测试树脂体系的在130℃下玻璃化转变温度为120.2℃。采用万能材料试验机表征树脂体系的拉伸、弯曲和冲击力学性能,结果表明,三种环氧树脂混合后,浇筑件各力学性能较单一组分下浇铸件的力学性能有很大的提高。 相似文献
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以苯膦酰二氯(PPDC)和间苯二甲胺(MXDA)为原料,合成了一种磷-氮阻燃固化剂(PPMXD)。采用FTIR、1HNMR、ESI-MS、TGA和DSC对该化合物进行了表征。考察了原料物质的量比、溶剂种类及配比、反应温度、反应时间对PPMXD产率的影响。结果表明,PPMXD的最佳合成条件为:反应温度为20℃,反应时间为7 h,n(PPDC)∶n(MXDA)=1.0∶3.5,采用N,N二甲基甲酰胺(DMF)与二氯甲烷体积比为1∶17的混合液作为溶剂,m(溶剂)∶m(PPDC)=12∶1。将PPMXD应用于环氧树脂(E-51)的固化及阻燃,用TGA和SEM对复合材料的热性能及残炭结构进行了表征,通过极限氧指数(LOI)和垂直燃烧(UL-94)实验表征了试样的阻燃性能。当PPMXD添加量为40%(以E-51的质量为基准)时,样品EP2的LOI达到29.0%,可通过UL-94 V-0测试,拉伸强度和冲击强度分别达到42.89 MPa和6.45 k J/m~2。TGA结果显示,PPMXD的加入使EP2最大热失重速率由纯E-51的18.23%/min降低到12.73%/min,800℃时的残炭量由16.12%提高到18.86%。SEM结果表明,环氧树脂燃烧后残炭表面粗糙,发泡明显,PPMXD对环氧树脂表现出了良好的阻燃性能。 相似文献
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环氧树脂柔性固化剂种类众多,主要介绍改性脂肪族胺脂环族胺、柔韧性酸酐、聚合物类环氧树脂柔性固化剂研究进展,认为对固化剂分子设计和开发合成柔性固化剂来增韧环氧树脂,可提高环氧固化物性能。 相似文献
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环氧树脂是应用广泛的热塑性高分子预聚物,只有加入固化剂后方能显示出优异的性能,因此固化剂对于环氧树脂的应用及对固化产物的性能发挥着巨大的作用。在环氧树脂固化剂中,又以反应型固化剂的固化效果比较优异且使用方便,品种众多。综述了反应型环氧树脂的固化剂的种类及反应机理,介绍了近年来国内外几种性能优异的反应型环氧树脂固化剂,其中包括多元胺类固化剂、酸酐类固化剂、多元硫醇类固化剂、咪唑类固化剂等,指出其发展趋势是环保型、耐高温、高强度、高耐久性及快速固化。 相似文献
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以1,2-环己二胺(DACH)和苯基膦酰二氯(PPDC)为原料合成了一种新型环氧树脂(EP)阻燃固化剂苯基膦酰-1,2-环己二胺(PPDAC),并用傅里叶变换红外光谱(FTIR)、氢核磁共振(1HNMR)和热重分析仪(TGA)对其进行了表征,制备了系列PPDAC/EP,采用TGA、极限氧指数(LOI)、垂直燃烧试验和扫描电镜(SEM)研究了其热稳定性、阻燃性和炭层形貌。结果表明:PPDAC的填充可以提高EP树脂的阻燃性能,添加PPDAC的EP残炭率和阻燃性均得到提高,但其初始分解温度和力学性能下降。添加PPDAC的EP残炭表面发泡膨胀明显,阻燃效果优异。 相似文献
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设计开发了一类新的环氧树脂固化剂——腰果酚酰胺,是介于聚酰胺和腰果酚烷基胺之间的新产品,通过这种化学组合技术,腰果酚酰胺克服了两者的缺点,综合了两者的优点。LITE3005是一款具有高柔韧性、良好低温干燥性、良好颜色稳定性和优异防腐性的腰果酚酰胺新产品。介绍了其优异的综合性能,研究了具有较高性价比的实用环氧涂料参考配方,并在此基础上提出了配方设计的一些基本观点供参考. 相似文献