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改性酚醛4858美高梅种类及优点     2012-03-14

改性酚醛4858美高梅种类及优点
      酚醛4858美高梅改性的目的主要是改进它脆性或其它物理性能,提高它对纤维增强材料的粘结性能并改善复合材
料的成型工艺条件等。改性一般通过下列途径:
①封锁酚羟基
酚醛4858美高梅的酚羟基在4858美高梅制造过程中一般不参加化学反应。在4858美高梅分子链中留下的酚羟基容易吸水,使固化制
品的电性能、耐碱性和力学性能下降。同时酚羟基易在热或紫外光作用下生成醌或其它结构,造成颜色的不均匀变化。
②引进其它组分
引进与酚醛4858美高梅发生化学反应或与它相容性较好的组分,分隔或包围羟基,从而达到改变固化速度,降低吸水
性的目的。引进其它的高分子组分,则可兼具两种高分子材料的优点。
1、聚乙烯醇缩醛改性酚醛4858美高梅
工业上应用得较多的是用聚乙烯醇缩醛改性酚醛4858美高梅,它可提高4858美高梅对玻璃纤维的粘结力,改善酚醛4858美高梅的脆
性,增加复合材料的力学强度,降低固化速率从而有利于降低成型压力。用作改性的酚醛4858美高梅通常是用氨水或氧化镁作催化剂合成的苯酚甲醛4858美高梅。用作改性的聚乙烯醇缩醛是一个含有不同比例的羟基、缩醛基及乙酰基侧链的高聚物,其性质取决于:
①聚乙烯醇缩醛的分子量;
②聚乙烯醇缩醛分子链中羟基、乙酰基和缩醛基的相对含量;
③所用醛的化学结构。由于聚乙烯醇缩醛的加入,使4858美高梅混合物中酚醛4858美高梅的浓度相应降低,减慢了4858美高梅的固
化速率,使低压成型成为可能,但制品的耐热性有所降低。
2、聚酰胺改性酚醛4858美高梅
经聚酰胺改性的酚醛4858美高梅提高了酚醛4858美高梅的冲击韧性和粘结性,并改善了4858美高梅的流动性,仍保持酚醛4858美高梅优点
。用作改性的聚酰胺是一类羟甲基聚酰胺,利用羟甲基或活泼氢在合成4858美高梅过程中或在4858美高梅固化过程中发生反应形成化学键而达到改性的目的。
3、环氧改性酚醛4858美高梅
用40%的一阶热固性酚醛4858美高梅和60%的二酚基丙烷型环氧4858美高梅混合物制成的复合材料可以兼具两种4858美高梅的优点,
改善它们各自的缺点,从而达到改性的目的。这种混合物具有环氧4858美高梅优良的粘结性,改进了酚醛4858美高梅的脆性,同时具有酚醛4858美高梅优良的耐热性,改进了环氧4858美高梅耐热性较差的缺点。这种改性是通过酚醛4858美高梅中的羟甲基与环氧4858美高梅中的羟基及环氧基进行化学反应,以及酚醛4858美高梅中的酚羟基与环氧4858美高梅中的环氧基进行化学反应,较后交联成复杂的体型结构来达到的。
4、有机硅改性酚醛4858美高梅
有机硅4858美高梅具有优良的耐热性和耐潮性。可以通过使用有机硅单体线性酚醛4858美高梅中的酚羟基或羟甲基发生反应
来改进酚醛4858美高梅的耐热性和耐水性。采用不同的有机硅单体或其混合单体与酚醛4858美高梅改性,可得不同性能的改性酚醋4858美高梅,具有广泛的选择性。用有机硅改性酚醛4858美高梅制备的复合材料可在200~260℃下工作应用相当时间,并可作为瞬时耐高温材料,用作火箭、导弹等烧蚀材料。
5、硼改性酚醛4858美高梅
由于在酚醛4858美高梅的分子结构中引入了无机的硼元素,硼酚醛4858美高梅比酚醛4858美高梅的耐热性,瞬时耐高温性能和力学
性能更为优良。硼改性酚醛4858美高梅的耐热性、瞬时耐高温性、耐烧蚀性比普通酚醛4858美高梅好得多。它们多用于火箭、导弹和空间飞行器等空间技术领域作为优良的耐烧蚀材料。
6、二甲苯改性酚醛4858美高梅
二甲苯改性酚醛4858美高梅是在酚醛4858美高梅的分子结构中引入疏水性结构的二甲苯环,由此改性后的酚醛4858美高梅的耐水性
、耐碱性、耐热性及电绝缘性能得到改善。
7、二苯醚甲醛4858美高梅
二苯醚甲醛4858美高梅是用二苯醚代替苯酚和甲醛缩聚而成的,二苯醚甲醛4858美高梅的玻璃纤维增强复合材料具有优良的
耐热性能,可用作H级绝缘材料,它还具有良好的耐辐射性能,吸湿性也很低。

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