本文詳細(xì)介紹了20多年來國內(nèi)外雙馬來酰亞胺樹脂的研究狀況,并重點(diǎn)分析了增韌技術(shù)及其化學(xué)原理,最后對雙馬來酰亞胺的應(yīng)用和發(fā)展趨勢作了探討。
隨著高性能樹脂基復(fù)合材料在航空航天等高技術(shù)領(lǐng)域中的應(yīng)用日益廣泛,對復(fù)合材料樹脂基體的要求也愈來愈高,因?yàn)閺?fù)合材料的耐高溫性、耐濕熱性和耐環(huán)境性以及工藝性能主要取決于基體樹脂,而復(fù)合材料的力學(xué)等性能也與基體樹脂有密切關(guān)系。對于一種好的基體樹脂,通常要求它能與增強(qiáng)材料很好地匹配,且具有足夠高的耐熱性、韌性和良好的工藝性。傳統(tǒng)的高性能復(fù)合材料廣泛采用成型工藝好但耐濕熱性較差的環(huán)氧樹脂,其用作工程材料時(shí)略顯脆性;能耐高溫的聚酰亞胺等樹脂又因加工條件苛刻、成型性差和價(jià)格昂貴等原因而在應(yīng)用上受到限制。人們一直在尋找一種新型的先進(jìn)復(fù)合材料樹脂基體,原來主要用做耐熱絕緣材料的雙馬來酰亞胺(Bismaleimide,簡稱BMI)樹脂引起了國際復(fù)合材料界的重視。BMI單體最突出的優(yōu)點(diǎn)是在固化過程中無低分子物析出,可低壓成型,其均聚物具有突出的耐熱性、絕緣性、良好的耐輻射性和阻燃性。但BMI單體或其預(yù)聚體也存在著工藝性差(熔點(diǎn)高,溶解性差,制得的預(yù)浸料僵硬,無粘性,固化溫度高等)和固化物脆性大的缺點(diǎn),因此,需對MI進(jìn)行改性研究,其目標(biāo)是改進(jìn)樹脂的韌性和工藝性,改性的依據(jù)是基于BMI分子酰亞胺環(huán)上薦在活潑雙鍵,可與多種化合物反應(yīng)而使其改性,并可合成多種具有期望結(jié)構(gòu)和性能睜新BMI。BMI型樹脂基體被認(rèn)為是目前發(fā)展最快且最有前途的一種復(fù)合材料基體。1986年在拉斯維加國際復(fù)合材料學(xué)術(shù)會議上,BMI樹脂引起了人們的普遍關(guān)注;1988年第33屆國際SAMPE(材料加工及發(fā)展進(jìn)程學(xué)會)年會上僅BMI樹脂基體就安排了多場專題報(bào)告會;1989年第34屆國際SAMPE年會上,有關(guān)樹脂基體的文章有70%是關(guān)于BMI的應(yīng)用和改性;1990年第35屆國際SAMPE年會的最佳論文獎(jiǎng)就有Stenzenberge等人的論文《以官能化的聚苯醚作為雙馬來酰亞胺的增韌改性劑》,由此可見BMI樹脂的改性研究具有很好的前景。
資料下載: 高性能復(fù)合材料基體雙馬來酰亞胺樹脂的研究狀況及發(fā)展趨勢.pdf
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