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文檔簡介
1、環(huán)氧樹脂以其杰出的粘結、力學以及絕緣等性能被廣泛應用人們的日常生活和生產(chǎn)中。但是隨著科技的不斷發(fā)展,人們對材料性能的要求越來越嚴格,使得環(huán)氧樹脂本身的缺點就顯示出來了,其主要體現(xiàn)在材料的阻燃性能、耐水性以及表面性能較差等方面,從而限制了它更進一步的發(fā)展。本文首先合成一種雙功能二元胺固化劑,并利用其對環(huán)氧樹脂進行交聯(lián)固化反應,并研究固化產(chǎn)物的性能。除此之外,合成一種含磷環(huán)氧樹脂,并對其固化物進行性能研究分析。
(1)以四溴雙酚A
2、和5-硝基鄰氯三氟甲苯為原料,合成一種新型含溴含氟二元胺固化劑1,4-二[(4-氨基-2-三氟甲基苯氧基)-3,5-二溴苯基]丙烷(BAFBP)。通過FTIR、1H NMR、19F NMR等對其結構進行了研究,結果表明,合成的產(chǎn)物在分子結構上與設計的目標產(chǎn)物一致。除此之外,利用TG和DSC對該固化劑的熱性能進行測試分析,得到它的初始分解溫度為272℃,最大熱分解溫度為379℃,700℃時的殘?zhí)柯蕿?5.1%。
?。?)分別以DD
3、M、MOCA和BAFBP為固化劑固化E44型環(huán)氧樹脂,得到E44/DDM、E44/MOCA以及E44/BAFBP等不同體系的環(huán)氧樹脂固化物。利用極限氧指數(shù)測試(LOI)、熱失重分析(TG)、燃燒性能測試(MCC)、接觸角測試以及吸水率測試等對得到的環(huán)氧樹脂固化物的性能進行測試。結果表明:E44/BAFBP體系的熱穩(wěn)定性最差,但是其熱釋放速率和總的熱釋放量最低,燃燒后的殘?zhí)拷Y構平整、致密且殘?zhí)柯首罡?,所以相對具有最好的阻燃性能;E44/B
4、AFBP體系相對于E44/DDM和E44/MOCA兩個體系來說具有最低的吸水率為1.17%,表現(xiàn)出了較好的憎水性,同時E44/BAFBP體系接觸角相對最大,表面能最低,具有最好的表面性能。
?。?)以10-(2,5-二羥基苯基)-9,10-二氫-9氧雜-10-磷雜菲-10-氧化物(DOPO-BQ)和環(huán)氧氯丙烷為原料合成一種含磷環(huán)氧樹脂DBQEP,并對其進行交聯(lián)固化反應。利用極限氧指數(shù)測試(LOI)、熱失重分析(TG)、燃燒性能測
5、試(MCC)、接觸角測試以及吸水率測試等對該含磷環(huán)氧樹脂固化物進行了性能的測試。結果表明:含磷環(huán)氧樹脂相對于普通環(huán)氧樹脂具有更優(yōu)異的阻燃性能以及熱穩(wěn)定性能,顯微鏡照片可以看出含磷環(huán)氧樹脂的殘?zhí)勘砻娼Y構緊湊平整,對燃燒的樹脂表面形成了非常好的保護。
?。?)分別以MOCA和BAFBP為固化劑對比研究了環(huán)氧樹脂的固化動力學。利用動態(tài)扭振法得到環(huán)氧樹脂的等溫固化曲線。研究了添加固化促進劑對樹脂材料固化速率的影響,以及計算兩個體系的固化
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