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双酚A型氰酸酯增韧改性及发泡胶膜的研制

发布时间:2021-04-05 11:15
  航空航天工业的快速发展对材料性能提出了更高的要求,一些特殊部位(如雷达罩等)除要求材料具有良好的力学强度、耐高温等性能外,还要求材料具有优异的透波性,而介电性能是评价透波材料性能的重要参数之一。在飞行器的制造中,发泡胶是一种重要的连接材料,被广泛应用于蜂窝之间以及蜂窝与梁、蒙皮等的连接。因此,研制具有优异介电性能的发泡胶具有重要的意义。氰酸酯具有优异的粘接性、耐热性、工艺性;固化物的力学性能好、收缩率低、吸水性小;其特有的三嗪环结构高度对称、分子极性极低,是制备优异介电性能发泡胶的理想基体材料。但其缺点是脆性较大,使用时需进行增韧改性。本文首先对双酚A型氰酸酯(BADCy)进行增韧改性,并以此为基础研制出一种可以满足技术要求的发泡胶膜,主要研究内容如下:1.首先利用聚砜对BADCy进行增韧改性,制备出常温下为半固态的氰酸酯预聚体,对增韧预聚体的固化行为及性能进行研究。研究结果表明:氰酸酯预聚体中氰酸酯的单体转化率为39.70%;固化温度与氰酸酯的固化度成正相关,当固化温度为140℃时,固化度小于50%;固化温度超过170℃时,固化度可达到90%以上。聚砜可以明显提高预聚体固化物的韧性,... 

【文章来源】: 尚黎明 黑龙江省科学院石油化学研究院

【文章页数】:86 页

【学位级别】:硕士

【文章目录】:
中文摘要
Abstract
第1章 绪论
    1.1 引言
    1.2 氰酸酯树脂简介
        1.2.1 氰酸酯的固化
        1.2.2 氰酸酯的性能
        1.2.3 氰酸酯的应用
    1.3 氰酸酯的改性
        1.3.1 热塑性树脂改性
        1.3.2 热固性树脂改性
        1.3.3 弹性体改性
        1.3.4 含不饱和双键的化合物改性及其他改性方法
    1.4 发泡胶粘剂
        1.4.1 发泡胶分类
        1.4.2 发泡胶发展状况
    1.5 课题目的与意义
第2章 实验部分
    2.1 药品及仪器设备
        2.1.1 药品
        2.1.2 实验仪器和设备
    2.2 测试和表征方法
        2.2.1 差示扫描量热分析
        2.2.2 红外分析
        2.2.3 浇注体的力学性能试验方法
        2.2.4 胶粘剂粘接性能测试
        2.2.5 抗压强度测试
        2.2.6 蜂窝抗拉强度测试
        2.2.7 热失重分析
        2.2.8 扫描电镜分析
        2.2.9 动态热机械分析
        2.2.10 介电性能测试
第3章 氰酸酯预聚体的制备与分析
    3.1 预聚体的制备
    3.2 预聚体中的单体转化率
    3.3 预聚体固化产物的固化度
    3.4 预聚体固化产物的增韧情况
        3.4.1 拉伸强度
        3.4.2 弯曲强度和弯曲模量
        3.4.3 冲击强度
    3.5 预聚体固化产物的动态热机械分析(DMA)
    3.6 预聚体固化产物的热失重分析(TG)和热老化失重分析
        3.6.1 预聚体固化产物的热重分析(TG)
        3.6.2 预聚体固化产物的热老化失重分析
    3.7 预聚体固化产物的介电性能
    3.8 预聚体固化产物的扫描电镜(SEM)分析
    3.9 预聚体-催化剂体系的固化反应分析
        3.9.1 预聚体-催化剂体系的制备与DSC测试
        3.9.2 预聚体-催化剂体系的固化反应分析
    3.10 预聚体-催化剂体系的固化反应动力学研究
        3.10.1 表观活化能
        3.10.2 指前因子
        3.10.3 反应级数
    3.11 预聚体-催化剂体系的固化工艺
    3.12 小结
第4章 氰酸酯预聚体增韧及发泡胶膜的研制
    4.1 氰酸酯预聚体增韧及性能
        4.1.1 预聚体增韧体系的制备
        4.1.2 预聚体增韧体系的性能
    4.2 发泡胶膜的制备及性能
        4.2.1 发泡胶膜的制备
        4.2.2 发泡胶膜的性能
    4.3 小结
结论
参考文献
攻读硕士学位期间发表的论文
致谢


【参考文献】:
期刊论文
[1]聚砜改性双酚A型氰酸酯预聚体催化固化动力学研究[J]. 尚黎明,崔宝军,陈维君,朱小蒙,宋军军,李刚,赵道翔.  化学与粘合. 2019(06)
[2]先进复合材料结构胶接体系的研发与应用[J]. 乔海涛,梁滨,张军营,刘清方,陆松,赵升龙,张瑞秀.  材料工程. 2018(12)
[3]聚酚氧/环氧树脂共改性氰酸酯树脂的制备及其低温性能[J]. 张海琪,王冠,高堂铃,付刚,吴健伟,匡弘,付春明.  航空材料学报. 2018(03)
[4]耐温400℃、低损耗改性氰酸酯载体胶膜的制备及性能[J]. 王冠,高堂铃,付刚,吴健伟,匡弘.  宇航材料工艺. 2018(01)
[5]二月桂酸二丁基锡对氰酸酯/聚苯醚复合材料性能的影响[J]. 吴倩,虞鑫海,沈海平,王凯.  绝缘材料. 2018(01)
[6]聚甲基丙烯酸甲酯@聚丁二烯核壳结构纳米粒子增韧双酚A型氰酸酯树脂性能[J]. 李洪峰,王德志,刘仲良,曲春艳,顾继友,冯浩.  复合材料学报. 2018(03)
[7]树脂基复合材料在雷达天线罩领域的应用及发展[J]. 王飞,石佩洛.  宇航材料工艺. 2017(02)
[8]三种氰酸酯预聚物\聚砜树脂共混物的制备与性能研究[J]. 崔宝军,陈维君,李刚,宋军军,耿庆生,梁泰硕.  化学与黏合. 2017(01)
[9]BMI/DBA/CE树脂的制备与性能研究[J]. 李泽帅,赵雄燕,王鑫.  塑料科技. 2016(09)
[10]氰酸酯树脂的固化反应机理[J]. 关悦瑜,赵毅磊,曹灿,贾晓莹.  化学与黏合. 2016(04)

硕士论文
[1]耐高温氰酸脂基覆铜箔板的研制[D]. 孙兆琪.东华大学 2017



本文编号:3119529

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