【摘 要】
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酚醛树脂具有良好的耐热、阻燃性能、低发烟率、价格低廉等特点,但传统的酚醛树脂固化温度较高、固化速度较慢,固化物脆性较大等问题,制约了酚醛的广泛使用。环氧树脂具有优异的粘接、物理机械性能及电性能,但其耐热性和阻燃性较差。将环氧树脂与酚醛树脂进行共混改性能够更好的发挥各自的优点。酚醛/环氧树脂固化温度较高、固化速率较慢是该共混体系的主要问题。国内外研究结果表明,通过该固化促进剂能够提高树脂体系的反应活
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酚醛树脂具有良好的耐热、阻燃性能、低发烟率、价格低廉等特点,但传统的酚醛树脂固化温度较高、固化速度较慢,固化物脆性较大等问题,制约了酚醛的广泛使用。环氧树脂具有优异的粘接、物理机械性能及电性能,但其耐热性和阻燃性较差。将环氧树脂与酚醛树脂进行共混改性能够更好的发挥各自的优点。酚醛/环氧树脂固化温度较高、固化速率较慢是该共混体系的主要问题。国内外研究结果表明,通过该固化促进剂能够提高树脂体系的反应活性、降低固化温度。本文选择聚硫醇和三乙醇胺、季膦盐类促进剂对酚醛/环氧树脂为研究对象,重点研究了上述促进剂对树脂体系固化温度及固化动力学,以及物理机械性能、阻燃性能的影响。主要的工作内容和结论如下:(1)设计均匀实验方法,研究了聚硫醇/三乙醇胺复配固化促进剂对酚醛/环氧树脂体系固化温度及固化动力学模型;通过力学性能测试研究了EPF-B固化物的力学性能,利用DSC、TGA、氧指数仪及锥形量热仪,分析了固化物的Tg及热分解特性及阻燃性能,优选出了固化温度最低时的树脂体系配比。(2)以多刚性结构的三苯基膦(TPP)和2-氯甲基苯并咪唑(2-BIM)为原料合成了季膦盐TIM,研究了TIM固化促进剂对酚醛/环氧树脂体系固化温度、力学性能、阻燃性能。结果表明:TIM的添加能有效的提高树脂体系的固化活性,固化温度降低到134°C,且其室温稳定性优良;制备的复合材料表现出了优异力学性能,添加8%TIM后试样弯曲强度和拉伸强度增大了25%和29.3%;其耐热性能和阻燃性能也能保持较高水平且表现出更优异的抑烟性。
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