1.2.2.1 环氧树脂固化途径
一般认为环氧树脂通过四种途径的反应而成为热固性产物:
(1) 环氧基之间开环连接;
(2) 环氧基与带有活性氢官能团的硬化剂反应而交联;
(3) 环氧基与硬化剂中芳香的或脂肪的羟基的反应而交联;
(4) 环氧基或羟基与硬化剂所带基团发生反应而交联。
1.2.2.2 环氧树脂固化剂
(1) 胺类固化剂
胺类固化剂—般使用比较普遍,其固化速度快,而且黏度也低,使用方便,但产品耐热性不高,介电性能差,并且固化剂本身的毒性较大,易升华。胺类固化剂包括;脂肪族胺类、芳香族胺类和胺的衍生物等。胺本身可以看作是氮的烷基取代物,氨分子(NH3)中的三个氢可逐步地被烷基取代,生成三种不同的胺。即:伯胺(RNH2)、仲胺(R2NH)和叔胺(R3N) [12]。
(2) 酸酐类固化剂
酸酐是由羧酸(分子结构中含有羧基-COOH)与脱水剂一起加热时,两个羧基除去一个水分子而生成的化合物。
酸酐类固化剂固化反应速度较缓慢,固化过程中放热少,使用寿命长,毒性较小,固化后树脂的性能(如力学强度、耐磨性、耐热性及电性能等)均较好。但由于硬化后含有酯键,容易受碱的侵蚀并且有吸水性,另外除少数在室温下是液体外。绝大多数是易升华的固体,而且一般要加热固化。
语文多媒体教学反思1.2.3 环氧树脂应用
环氧树脂对多种基材均显示良好的粘结性,因此可满足各种使用要求,从尖端技术到家庭方面都有广泛的应用。环氧树脂可用于RTM、缠绕、拉挤、手糊和其他成型,如用预浸料进行热压罐、真空包成型等。由于其性能比聚酯和酚醛树脂好,虽然价格贵,但应用非常广泛,从航天到航空,从军用到民用,均有大量应用。其应用形式除用作复合材料树脂基体外,还可广泛用作涂料、黏合剂、封装材料等。本文来自优&文*论'文~网,
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1.3 碳纳米管/环氧树脂复合材料研究
高分子材料的应用已经有一个世纪的历史,在工、农业生产和日常生活中得到较广泛的运用。然而,由于高分子材料的拉伸强度较低,且大部分不导电,因此,高分子材料的应用受到了一定的限制。由于高分子材料具有密度小、加工简单、成本低等优点,因此,利用高分子材料作为基体材料,填充其它种类材料,制备高分子复合材料,以提高高分子材料的力学性能或导电性能的研究被广泛开展。尤其在高分子材料中添加碳纤文而得到复合材料取得了很大进展,大幅度提高了高分子材料的力学性能,产品被广泛应用于航空、汽车和家用电器等。
1.3.1 碳纳米管/环氧树脂复合材料研究进展
在研究碳纳米管对环氧树脂性能的影响方面已经取得了很多进展。文献调研结果表明,将碳纳米管引入到环氧树脂体系中,可显著改善环氧树脂材料的性能,如提高其力学强度、机械强度、耐热性等,同时还会赋予其导电性[13]。如Allaoui等研究了不同CNTs添加量的MWCNTs/EP复合材料的机械和电学性能,发现当MWCNTs的添加量分别为1wt%和4wt%时,该复合材料的杨氏模量和屈服强度分别是纯树脂复合材料的2倍和4倍;当MWCNTs添加量在0.5%~1%(wt)之间变化时,CNTs/EP复合材料可以从绝缘体转变成导体;通过实验还证明了仅仅通过增加随机分布的CNTs含量的方式并不能有效地提高复合材料的机械性能[14]。
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