聚芳基乙炔基树脂简介

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高碳树脂-聚芳基乙炔(PAA)

高碳树脂-聚芳基乙炔(PAA)

高碳树脂-聚芳基乙炔(PAA)
陈继荣;张衍;庄元其
【期刊名称】《玻璃钢/复合材料》
【年(卷),期】1998()1
【摘要】本文研究了新型高碳树脂-聚芳基乙炔,使用热预聚和催化预聚法来控制树脂强烈的固化放热,聚芳基乙炔树脂具有高达80%的残碳率。

【总页数】2页(P15-16)
【关键词】聚芳基乙炔;聚合热;残碳率;高碳树脂;航空材料
【作者】陈继荣;张衍;庄元其
【作者单位】华东理工大学材料科学研究所
【正文语种】中文
【中图分类】V258
【相关文献】
1.空心石英纤维增强聚芳基乙炔树脂基透波复合材料的制备及其性能 [J], 张剑;杨洁颖;张天翔;裴雨辰
2.碳/碳复合材料新基体—聚芳基乙炔研究Ⅰ.芳基乙炔的合成与表征 [J], 庄元其;陈继荣;张衍;焦扬声
3.高碳树脂芳基乙炔聚合物炭化过程研究 [J], 丁学文;庄元其;王俊
4.酚醛改性聚芳基乙炔树脂基复合材料性能研究 [J], 苗春卉;翟全胜;叶宏军;赵艳文
5.高碳树脂—聚芳基乙烯(PAA) [J], 陈继荣;张衍
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聚乙炔概述

聚乙炔概述

聚乙炔概述冯志攀1120142220摘要:本文主要介绍聚乙炔类导电高分子在今年来的发展状况,同时展望了导电高分子未来的发展方向。

1977年,白川英树和MacDiamid等人首次用AsF5或I2对聚乙炔薄膜掺杂后,其电导率达到10^3 S/cm,打破了人们对于共价键化合物不能导电的看法。

导电高分子不仅具有金属特性或半导体特性,高分子结构的可设计性等聚合物性质,以及两者相结合产生的特殊性质,使其在能源、生物材料、光电信息、分子器件、金属防腐、隐身等方面有非常广阔的应用前景。

本文主要介绍以下研究较多的聚乙炔这类导电高分子。

聚乙炔是碳碳双键和碳碳单键交替存在的共轭聚合物,线性纯聚乙炔不溶不熔,有金属光泽,对氧敏感的高度结晶性化合物,有顺式和反式之分,由于顺式结构使得分子链扭曲,π电子离域受到阻碍,故顺式聚乙炔的电导率远小于反式聚乙炔的电导率。

但是,经过掺杂之后,两种聚乙炔的电导率都能提升到金属水平(10^3S/m),且顺式聚乙炔具有良好的弹性和柔性,故高顺式聚乙炔的合成受到广泛关注。

1.聚乙炔的合成方法聚乙炔的合成可分为直接法和间接法两种。

直接法是通过改变不同的催化剂使乙炔聚合,形成高顺式聚乙炔。

间接法是通过进行侧基脱除来实现主链单双键交替。

1.1直接法乙炔是结构对称的非极性三键化合物,可以进行自由基、配位阴离子、配位阳离子聚合。

由于乙炔结构对称,自由基聚合引发进需要在400℃的高温下才能引发聚合,乙炔的自由基聚合并未引起广泛关注[1]。

阴阳离子配位聚合是主要的聚乙炔聚合方法,聚乙炔聚合催化剂大致有6种:Ti(OBu)4/AlEt3体系、过渡金属膦酸酯体系、TiCl4蒽镁、稀土络合催化剂、以及钍的高配合物[2]、掺杂剂做催化剂。

白川英树在1971年使用高浓度的Ti(OBu)4/AlEt3催化剂催化乙炔的聚合,得到薄膜状聚乙炔,反应迅速,保持一定的乙炔通气量,通常几秒到几十秒便可形成1微米厚的薄膜,但只能得到厚度较小的薄膜,限制了这种方法的应用[3]。

常见树脂的结构性能与用途

常见树脂的结构性能与用途

常见树脂的结构性能与用途树脂是一类高分子化合物,具有较高的分子量和相对分子质量,其通过聚合反应形成的聚合物具有特定的结构性能和用途。

常见的树脂包括热塑性树脂和热固性树脂,它们在材料工程、化工、电子和航空航天等领域中得到广泛应用。

以下是对常见树脂的结构性能和用途进行详细介绍:1.聚乙烯(PE):聚乙烯是一种热塑性树脂,常见的有低密度聚乙烯(LDPE)和高密度聚乙烯(HDPE)。

它们具有较低的熔点、较高的柔韧性和优良的绝缘性能,用于制备塑料袋、瓶盖、绝缘隔热材料等。

2.聚丙烯(PP):聚丙烯是一种热塑性树脂,具有较高的熔点和优良的抗冲击性能。

其分子链中含有丙烯基,使其具有较好的耐腐蚀性和耐溶剂性。

聚丙烯广泛应用于包装材料、纺织品、汽车零部件等领域。

3.聚氯乙烯(PVC):聚氯乙烯是一种热塑性树脂,由乙烯单体与氯气反应而成的。

它具有良好的耐候性、电绝缘性和耐化学腐蚀性。

聚氯乙烯可用于制备建筑材料、电线电缆、塑料地板等。

4.聚苯乙烯(PS):聚苯乙烯是一种热塑性树脂,具有良好的透明性、抗冲击性和绝缘性能。

常见的有普通级聚苯乙烯(GPPS)和高冲击级聚苯乙烯(HIPS)。

聚苯乙烯广泛应用于家电外壳、包装材料、餐具等。

5.聚酯(PET):聚酯是一种热塑性树脂,具有较高的强度和优良的耐磨性。

常见的有聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和聚乙烯对苯二甲酸乙二酯(PETG)。

聚酯广泛应用于纺织品、食品包装、电子产品等。

6.酚醛树脂:酚醛树脂是一类热固性树脂,具有优良的耐高温性、耐腐蚀性和耐电性能。

常见的有酚醛树脂(PF)、氮杂酚醛树脂(PN)、三聚氰胺酚醛树脂(MF)等。

酚醛树脂广泛应用于制备绝缘材料、电子组件、管道和管件等。

7.聚氨酯(PU):聚氨酯是一种热塑性或热固性树脂,具有较高的强度、耐磨性和柔韧性。

它可以根据需要进行调整,制备软硬度不同的产品。

聚氨酯广泛应用于汽车零部件、家具、鞋材、涂料和胶粘剂等。

8.环氧树脂(EP):环氧树脂是一种热固性树脂,具有优良的机械性能、耐化学腐蚀性和绝缘性能。

新型耐烧蚀材料研究

新型耐烧蚀材料研究

23 1 材料 制备 ..
宇航材料工艺
2O 年 O2
第 2期

2 9
Y oD nm i a o g e

Y n ujn agX e u
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析仪 ; 氧一 乙炔 烧蚀试 验装 置 。
2 3 实验 .
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收 穑 日期 :99—1 —1 ; 回 日期 : O 一0 一勰 19 2 O惨 2 O I 0 闫联 生 ,98年 出生 , 士 . 要 从 事 复 合 材 料 的应 用 研 究 工 作 15 硕 主
碳/ 酚醛烧 蚀材 料进行 了比较 。
随着 高科 技 的发 展 , 耐烧 蚀 材 料 的应 用 日益 广 泛, 和碳基 耐烧 蚀 材 料 ( 如碳/ ) 比 , 脂 基 烧 蚀 碳 相 树 材料 ( 碳/ 如 酚醛 ) 本低 廉 、 成 防热 耐烧 蚀 性 能优 良,
被广 泛应 用 于一次 性 使 用 的 部件 上 , 如弹 头 大 面 积
i n. x ei na eut so a h rye fP e i shg e hn ta f h n l e is Abaiep c s Ep r o me tl s l h w tt c a il o AA r n i ih rta h t e o cr n r s h d s op i s lt 口f v ∞

芳基乙炔树脂复合电纺纳米纤维的制备及其形貌研究

芳基乙炔树脂复合电纺纳米纤维的制备及其形貌研究
芳基 乙炔树脂 复合 电纺纳米 纤维 的制 备及 其 形 貌研 究
吴 宏 伟 史 铁 钧刘 晖 杨 兆攀
( 合肥工业大学化工学院 。安徽合B 2 o 0 B 3 o 9)
基金项 目:国家 自然科学基金 批准号: f 0 7 0 4) 9 3 2 资助 5
摘要: 由二 乙烯基苯经过溴化加成一 脱溴化氢制备芳基乙炔 ,将 芳基 乙炔进行预聚得到一定粘度的芳基乙炔预聚物 。采用静 电纺 丝制备 了芳基 乙炔预聚物/ A 复合电纺纤维 。将复合纤维在2 0C下进行热 处理 ,然后在氮气氛 中煅烧 。用F SM T R PN 5 ̄ E E 、F I 分析 了复合纤维的形态和化学结构 的变 化 。结果表 明,当芳基 乙炔预聚物与P N A 质量 比为 l 时,复合纤维经过热 处理后 能保持 纤维 形状 ,预聚时引发剂A B 的引入更有利于复合纤维碳化 IN 后保持纤维形状,经9 0 0 ℃煅烧后复合纤维为P A 碳纳米纤维。 A/
weeiv sgtdb as f il mis nS ann et nMirso eF S M) n TR.h sl o dtate o oi br a o df e r et ae ymen Fe E si cn ig cr cocp (E E adF I T e euts we th mp se es d g o br n i o d o El o r sh h c tf i h a i
关键词 :静 电纺丝 ;P N A ;芳基 乙炔预聚物 ;复合纤维
中 图分 类号 : Q3 31 文献 标 识 码 : T 2. A
P e a a i n o p o o y o om p st Ic r s in n a o ie so r p rt on a d m r h lg f c o i e e tO p n i g n n -f r f e b

合成橡胶工业

合成橡胶工业

亚苯基亚乙烯基PPV三单元的低聚物)、交替型兰色发光共聚物D SB二缩三乙二醇(TEO)、D SB五缩六乙二醇(SEO)和DSB PEG1500。

研究了3种聚合物在其氯仿溶液中的电荷传输机理。

图7参10(董丽英摘)TQ325.91200605261氯乙酸醚化PVA聚阴离子膜材料的制备及表征刊/王萍,郑超(泰山医学院化学与化学工程学院)!弹性体.-2005,15(4).-20~22用超声振荡,以聚乙烯醇(PVA)和氯乙酸为原料,氢氧化钠为催化剂,制备聚阴离子膜材料。

考察了影响取代度的各因素,确定最佳工艺条件为:聚乙烯醇3g,氯乙酸6.5g,超声振荡时间1h,反应温度70#,水用量27mL。

利用红外光谱对聚离子材料的化学结构进行了表征,并对醚化反应的取代度、材料的溶解性进行了测试。

制备的PVA聚阴离子膜在水中具有较低的溶解度通过红外光谱图证明PVA与氯乙酸发生了反应,为进一步制备出性能优良的PVA聚电解质渗透汽化膜奠定了基础。

图1表5参5(赵玉中摘)TQ325.92200605262抗烧蚀聚芳基乙炔树脂研究进展刊/袁海根,曾金芳(西安航天复合材料研究所)!热固性树脂.-2005,20(4).-27 ~31聚芳基乙炔是由乙炔基芳烃单体聚合而成的高性能聚合物,其主要特点是:a、聚合过程是一种加聚反应,固化时无挥发物和低分子质量副产物逸出;b树脂固化后通常呈高度交联结构,耐高温性能十分优异;c、分子结构仅含C和H两种元素,含碳量达90%以上,热解成炭率极高;d预聚物呈液态或易溶固熔的固态,便于复合材料成型加工。

文章介绍了聚芳基乙炔所用单体的合成、聚合机理,阐述了其不足之处和国内外研究人员对聚芳基乙炔所做的改进,并指出其在航天材料领域广泛应用的潜力。

图3表3参17(许德联摘)TQ326.5200605263含甲基侧基聚芳醚酮无规共聚物的合成及表征刊/童永芳,宋才生(江西师范大学)!高分子材料科学与工程.-2005,21(4).-70~72,76TQ326.5200605264可注射薄膜部件的高流动性PEEK树脂刊/饶兴鹤!国外塑料.-2005,23(8).-58介绍了英国Victrex公司推出牌号为VICTREX90的一系列高流动性聚醚醚酮(PEE K)树脂的性能及应用。

一种聚芳基乙炔树脂催化石墨化的方法

一种聚芳基乙炔树脂催化石墨化的方法

一种聚芳基乙炔树脂催化石墨化的方法嘿,朋友们!今天我要给你们讲讲一种超厉害的聚芳基乙炔树脂催化石墨化的方法!就好像变魔术一样,能让这种特殊的树脂发生神奇的转变!
你想想啊,聚芳基乙炔树脂就像是一块有待雕琢的璞玉。

我们用特定的方法去催化它,那感觉就像给它注入了魔法力量!比如说,平时我们看到一块普通的石头,谁能想到它能变成闪闪发光的宝石呢?这聚芳基乙炔树脂催化石墨化不也是如此嘛!
在实验室内,科学家们就像厨艺大师一样精心调配各种条件。

温度啦,催化剂啦,每一个细节都不能马虎。

这可不是随随便便就能成功的哟!“哎呀,会不会温度太高了呀?”“哎呀,催化剂的量是不是得调整一下?”大家七嘴八舌地讨论着。

当看到树脂一点点开始向着石墨化转变,那种惊喜简直难以言表!就像是看着自己悉心培育的花朵终于绽放出绚丽的色彩。

这就是科技的魅力啊,它能让看似不可能的事情变成现实!
我觉得这种聚芳基乙炔树脂催化石墨化的方法真的太神奇了,为材料科学的发展打开了一扇全新的大门,让我们对未来有了更多的期待和想象!。

2023年聚乙炔树脂行业市场需求分析

2023年聚乙炔树脂行业市场需求分析

2023年聚乙炔树脂行业市场需求分析
聚乙炔树脂是一种合成树脂,具有优良的绝缘性、耐化学性、耐热性和耐水性等优点,广泛应用于电子、电力、建筑、汽车、包装、纺织等领域。

随着这些领域的不断发展和需求的增加,聚乙炔树脂行业的市场需求也在不断增加。

首先,电子、电力行业的发展对聚乙炔树脂的需求增加。

随着电子产品的不断更新换代,对电子元器件的绝缘性能要求越来越高,聚乙炔树脂具有的优良绝缘性能使其成为电子元器件的理想材料;另外,在电力行业中,聚乙炔树脂也广泛应用于电力设备的绝缘材料和防腐材料中,随着电力工业的不断发展,对聚乙炔树脂的需求也在不断增加。

其次,建筑行业的发展也对聚乙炔树脂的需求增加。

聚乙炔树脂具有很高的耐热性和耐化学性,使其成为建筑行业中常用的防火材料、地板涂料和防水涂料等材料,随着建筑行业的不断发展,对聚乙炔树脂的需求也在不断增加。

此外,汽车、包装、纺织行业的发展也对聚乙炔树脂的需求增加。

聚乙炔树脂具有很高的耐化学性和耐热性,在汽车行业中广泛应用于制动系统、燃料系统、汽车电气设备和汽车保险杠等部件制造中;在包装行业中,聚乙炔树脂可以用于食品包装和药品包装中,能够有效保护包装内物品的品质。

在纺织行业中,聚乙炔树脂可以用于生产高强度的纤维和纺织品。

总之,随着各领域的不断发展,对聚乙炔树脂的需求也在不断增加。

同时,聚乙炔树脂的优良品质和特性也为其在各个行业中的应用提供了更广阔的发展空间,预计未来聚乙炔树脂行业的市场需求将会不断增加。

2024年聚乙炔树脂市场发展现状

2024年聚乙炔树脂市场发展现状

2024年聚乙炔树脂市场发展现状引言聚乙炔树脂是一种重要的合成树脂,具有优良的机械性能和耐热性能,在各种领域得到了广泛的应用。

本文将对聚乙炔树脂市场的发展现状进行分析,并展望未来的发展趋势。

聚乙炔树脂市场概述聚乙炔树脂是一种由聚合物构成的化学品,具有高强度、耐腐蚀、耐热以及化学稳定性等特点。

在航空航天、汽车制造、电子行业等领域得到了广泛应用。

主要应用领域航空航天领域由于聚乙炔树脂具有轻量化和耐高温的特点,它在航空航天领域的应用非常广泛。

例如,聚乙炔树脂可以用于制造飞机机身、燃料储存罐、导弹外壳等。

汽车制造领域在汽车制造领域,聚乙炔树脂被广泛应用于汽车零部件的制造,如发动机罩、车身外壳等。

聚乙炔树脂的高强度和耐热性能可以提高汽车的安全性和稳定性。

电子行业聚乙炔树脂也在电子行业中发挥重要作用。

它可以用于制造电路板、电池外壳等。

聚乙炔树脂的化学稳定性和绝缘性能使得它成为优选的电子材料。

市场发展现状市场规模聚乙炔树脂市场在过去几年中保持了稳定增长的态势。

根据市场调研数据显示,2019年聚乙炔树脂市场的规模达到了XX亿美元,并有望进一步增长。

主要厂商聚乙炔树脂市场的竞争激烈,主要的厂商包括ABC公司、XYZ公司等。

这些厂商通过不断创新和技术进步来开发新的产品和解决方案,以满足市场需求。

市场趋势聚乙炔树脂市场正处于快速发展阶段,未来几年有望继续保持良好的增长势头。

这主要得益于聚乙炔树脂在轻量化、耐高温和耐化学腐蚀等方面的优势。

同时,随着新能源、航空航天和汽车电子等行业的快速发展,聚乙炔树脂的需求将进一步增长。

发展趋势展望随着技术的进步和市场需求的不断变化,聚乙炔树脂市场将面临一些新的挑战和机遇。

未来几年,聚乙炔树脂的应用范围将继续扩大,新的应用领域将不断涌现。

同时,厂商需要通过创新和技术进步来提高产品的质量和性能,以满足客户的需求。

总结聚乙炔树脂市场在航空航天、汽车制造和电子行业等领域的应用广泛,市场规模不断扩大。

抗烧蚀聚芳基乙炔树脂研究进展

抗烧蚀聚芳基乙炔树脂研究进展

其侧链中的未反应炔基可进一步交联成网状结构。
1 2 3 聚烯网络型 这是内乙炔基芳烃的聚合反应, 聚合过程可以 是分子内反应 , 也可以是 2 个内乙炔 基打开后交 联 , 均形成 1 种聚烯网络结构, 这种树脂同样有很 高的热解成炭率[ 9] 。 1 2 4 氧化偶合型 聚合过程将 脱去一分子氢 , 其含碳量 是所有 PAA 中最高的 , 分子链中的仲乙炔基可以进一步 交联成网络结构[ 2, 7] 。 2 聚芳基乙炔的性能 据文献[ 10] 报道, 聚芳基乙炔是 1 种高度交联 的芳族 亚 苯 基聚 合 物, 材料 中 可挥 发 物 含量 仅 10% , 理 论 成 炭 率 高 达 90% , 吸 水 率 0 1% ~ 0 2% , 仅为酚醛树脂 的 1/ 50( 酚醛树脂吸水率为 5% ~ 10% ) ; 而且固化反应为加成聚合反应, 无低 分子物逸出。其主要特点是玻璃化温度高 , 热解温 度高 , 热解峰温度为 800 , 热解产物主要是 H 2 , 而酚醛树脂的热解峰温度仅为 500 , 热解产物为
[ 16]
PAA 吸水性低 , 且逸出挥发性气体极少 , 这 些意味着其制件不会由于环境湿度变化而产生尺寸 变化 , 也不会由于空间真空环境而逸出排气污染传 感器及太阳能镜面, 导致效率和使用寿命下降, 图 2 示出了 2 种树脂的吸湿性能比较。环氧树脂属于 亲水性树脂 , 其分子结构中含有大量极性基团 ( OH , NH 2 ) , 易于和水分子形成氢键 , 其水分析 出和变 形一直是航天 器设计中关注 的问题。 PAA 在这方面具有得天独厚的优势 , 美国宇航公司曾在 空军资助下开展了 1 项试验, 证明 PAA 真空下失 重及可凝结挥发性符合航空航天局规范 , 排气水平 远低于许可极限。在力学性能方面亦达到碳 / 环氧 相同水平。为考核 PAA 在太空环境下的长期老化 性能, 美国航空航天局在其大型 空间环境暴露试 验装置( LDEF ) 中安排了长达 6 年的碳/ PAA 老 化试验, 初步证明了其优良的环境适应能力。

2023年聚乙炔树脂行业市场分析现状

2023年聚乙炔树脂行业市场分析现状

2023年聚乙炔树脂行业市场分析现状聚乙炔树脂是一种热塑性技术塑料材料,具有耐高温、耐腐蚀、绝缘性能好等特点。

目前,聚乙炔树脂行业市场的发展潜力巨大,下面就聚乙炔树脂行业市场的现状进行分析。

首先,聚乙炔树脂行业市场的主要应用领域为航空航天、电子电器、化工、冶金等行业。

随着技术的不断进步和人们对高性能材料需求的增加,聚乙炔树脂在这些领域的应用将会不断拓展。

其次,聚乙炔树脂行业市场的竞争格局较为激烈。

目前市场上的主要竞争对手有GE、杜邦、Solvay等大型化工企业。

这些企业拥有强大的研发能力和生产能力,具备较高的市场份额。

然而,由于聚乙炔树脂的生产工艺较为复杂,技术门槛较高,因此市场上也有很多小型企业通过特色产品和技术差异化进行竞争。

再次,聚乙炔树脂行业市场的需求不断增加。

现代工业对耐高温、耐腐蚀等性能优良的塑料材料的需求在不断增加。

聚乙炔树脂凭借其优异的性能,在航空航天、电子电器、化工等行业得到了广泛应用。

随着这些行业的发展,聚乙炔树脂的市场需求还将持续增加。

此外,聚乙炔树脂行业市场还存在一些问题和挑战。

首先,由于聚乙炔树脂的生产工艺较为复杂,技术门槛较高,因此生产成本较高,限制了其市场竞争力。

其次,目前市场上聚乙炔树脂产品的质量良莠不齐,缺乏统一的的质量监管标准。

这导致一些低质量的产品进入市场,影响了整个行业的信誉。

最后,聚乙炔树脂行业市场的发展还受到原材料价格、环保政策等因素的影响,这也是行业发展面临的挑战。

综上所述,聚乙炔树脂行业市场具有广阔的发展前景和巨大的市场潜力。

然而,市场竞争激烈、成本较高、产品质量参差不齐等问题也给行业发展带来了一定的挑战。

只有通过技术创新、提高产品质量、降低生产成本等措施,才能使聚乙炔树脂行业市场持续健康发展。

化学树脂成分

化学树脂成分

化学树脂成分一、聚酯树脂聚酯树脂是一种由酸酐和醇缩聚而成的高分子化合物。

由于其优良的物理性质和化学稳定性,聚酯树脂被广泛应用于制造塑料制品、涂料和纤维等领域。

在塑料制品中,聚酯树脂可以制成各种形状的产品,如瓶子、容器等。

在涂料领域,聚酯树脂可以提供优异的耐候性和抗腐蚀性能。

同时,聚酯树脂还可用于制造纤维,如聚酯纤维,具有良好的强度和柔软性。

二、环氧树脂环氧树脂是一种由环氧基团和酚醛树脂缩合而成的高分子化合物。

其特点是具有优异的机械性能、电绝缘性能和耐化学腐蚀性能。

因此,环氧树脂广泛应用于航空航天、电子电工、汽车等领域。

在航空航天领域,环氧树脂可用于制造航空器结构件和复合材料。

在电子电工领域,环氧树脂可用于制造电路板和绝缘材料。

在汽车领域,环氧树脂可用于制造车身和发动机零部件。

三、聚氨酯树脂聚氨酯树脂是一种由异氰酸酯和多元醇缩聚而成的高分子化合物。

其特点是具有优异的耐磨性、耐油性和耐候性。

因此,聚氨酯树脂广泛应用于涂料、粘接剂和弹性体等领域。

在涂料领域,聚氨酯树脂可用于制造耐候性和耐化学腐蚀性较好的涂料。

在粘接剂领域,聚氨酯树脂可用于制造耐高温和耐化学腐蚀的粘接剂。

在弹性体领域,聚氨酯树脂可用于制造耐磨性和耐油性较好的橡胶制品。

四、酚醛树脂酚醛树脂是一种由酚和醛缩聚而成的高分子化合物。

其特点是具有优异的电绝缘性能、耐热性和耐腐蚀性。

因此,酚醛树脂广泛应用于电子电工、汽车和家居用品等领域。

在电子电工领域,酚醛树脂可用于制造绝缘材料和电器配件。

在汽车领域,酚醛树脂可用于制造发动机零部件和车身件。

在家居用品领域,酚醛树脂可用于制造餐具和家具。

五、聚烯烃树脂聚烯烃树脂是一种由烯烃单体聚合而成的高分子化合物。

其特点是具有良好的耐热性、耐寒性和耐腐蚀性。

因此,聚烯烃树脂广泛应用于包装、建筑和医疗等领域。

在包装领域,聚烯烃树脂可用于制造塑料袋和容器。

在建筑领域,聚烯烃树脂可用于制造管道和隔热材料。

在医疗领域,聚烯烃树脂可用于制造医疗器械和生物医用材料。

碳纤维增强复合材料概述

碳纤维增强复合材料概述

碳纤维增强复合材料概述摘要:本文对碳纤维增强复合材料进行了介绍,详细介绍了其优点和应用。

并对碳纤维复合材料存在的问题提出建议。

关键字:碳纤维,复合材料,应用Abstract: In this paper, the carbon fiber reinforced composite materials 精品文档,超值下载are introduced, its advantages and application was introduced in detail. And puts forward Suggestions on the problems existing in the carbon fiber composite materials.Key words: carbon fiber, composite materials, applications1.碳纤维增强复合材料介绍复合材料是将两种或两种以上不同品质的材料通过专门的成型工艺和制造方法复合而成的一种高性能新材料,按使用要求可分为结构复合材料和功能复合材料,到目前为止,主要的发展方向是结构复合材料,但现在也正在发展集结构和功能一体化的复合材料。

通常将组成复合材料的材料或原材料称之为组分材料(constituent materials),它们可以是金属陶瓷或高聚物材料。

对结构复合材料而言,组分材料包括基体和增强体,基体是复合材料中的连续相,其作用是将增强体固结在一起并在增强体之间传递载荷;增强体是复合材料中承载的主体,包括纤维、颗粒、晶须或片状物等的增强体,其中纤维可分为连续纤维、长纤维和短切纤维,按纤维材料又可分为金属纤维、陶瓷纤维和聚合物纤维,而目前用得最多的和最重要的是碳纤维[1]。

碳纤维是一种直径极细的连续细丝材料,直径范围在6~8 µm 内,是近几十年发展起来的一种新型材料。

目前用在复合材料中的碳纤维主要有两大类:聚丙烯腈基碳纤维和沥青基碳纤维,分别用聚丙烯腈原丝(称之为前驱体)、沥青原丝通过专门而又复杂的碳化工艺制备而得。

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聚芳基乙炔基树脂
聚芳基乙炔基(PAA)树脂是一类由乙炔基芳烃为单体,通过加聚反应而成的高性能聚合物。

是纤维增强耐烧蚀高碳树脂的理想材料,被广泛的应用于火箭和导弹的发动机喷管等航空航天用材料。

PAA树脂主要有以下特点:1.在聚合固化的过程中无挥发物和低分子量的副产物逸出;
2.固化树脂的交联度高,具有优异的耐高温性能;
3.分子结构中只有C、H两种元素,且含有大量的刚性基团苯环,使其在高温热解下的成炭率及其高,可达到90%以上;
4.树脂预聚物为液体,易于浸渍增强纤维等。

PAA树脂主要分为单炔基芳烃、二炔基芳烃、多炔基芳烃内乙炔基芳烃和含有杂原子的乙炔基芳烃。

目前二炔基芳烃制备容易并且固化后的性能优良,是目前主要使用和研究的重点。

常见PAA但提到结构如下图所示。

虽然PAA树脂具有耐烧蚀、高残炭等诸多优点,,但是其仍存在很多的不足之处。

首先,其固化过程中树脂产生强烈的收缩,容易产生内应力;其次也是最重要的是树脂固化的过程很难控制,炔基在反应的过程中释放出大量的热,极易爆聚,甚至在反应的过程中可以观察到因爆聚产生的火花现象,因此PAA的改性也是耐烧蚀树脂树脂研究的一大方向。

PAA树脂改性大致分为以下几种方法。

1.在PAA树脂共混入其他树脂,如硼酚醛等;2.在PAA的单体制备中隐去其他杂原子,如硅原子可改善其耐热性,氧原子可改善其韧性等。

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