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文檔簡介
1、雙馬來酰亞胺(BMI)樹脂具有較高的耐熱性能,良好的加工成型性能等優(yōu)點,但是固化后其產(chǎn)物脆性較大,限制了BMI的應用。本文用烯丙基化合物二烯丙基雙酚A(BBA)和雙酚A二烯丙基醚(BBE)與4’4-二氨基二苯甲烷型雙馬來酰亞胺(MBMI)合成MBAE(MBMI+BBA+BBE)基體樹脂,隨后加入聚醚砜(PES)與超臨界技術(shù)改性的納米SiO2(SCE-SiO2)共同增韌MBAE基體樹脂,以達到提高韌性而不降低其他性能的目的。
采
2、用紅外光譜(FT-IR)分析改性前后納米SiO2的紅外特征峰發(fā)現(xiàn),超臨界處理可以減少SiO2表面的羥基,并且使SiO2表面結(jié)合上乙醇基團。采用SEM觀察了材料斷裂面的微觀形貌,發(fā)現(xiàn)適量的納米粒子在材料中呈現(xiàn)出了很好的分散性,PES的聚集體形式與基體呈現(xiàn)為兩相分布,分析出PES對材料斷面形貌的影響較大,其聚集態(tài)會受到納米粒子影響。
材料的力學性能測試結(jié)果表明:納米SiO2與PES均可增韌雙馬樹脂,PES的增韌效果更加明顯,二者之
3、間存在協(xié)同作用,共同使用時增韌效果大幅度提升,2 wt%SiO2與5 wt%PES的SCE-SiO2/PES-MBAE復合材料沖擊強度為16.50 kJ/m2,較未改性的MBAE基體樹脂提高了6.95 kJ/m2。耐熱性能測試結(jié)果表明:PES會引起材料耐熱性下降,而SiO2則可以抑制與彌補PES引起的耐熱變化。介電性能測試結(jié)果表明:SiO2和PES的引入均會導致SCE-SiO2/PES-MBAE復合材料的介電常數(shù)和損耗上升,但是共同引入
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