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发布时间:2022-12-10 00:53:12

PF制备专题(四)对羧苯4,PF制备专题(四)对羧苯4

关于酚醛树脂的制备问题,以三聚氰胺甲醛树脂为胶粘剂,纤维素为增强材料,制得三聚氰胺甲醛模塑料。通过测试模塑料的力学性能、流动性、挥发分及模收缩率和吸水率等,研究了二聚氰胺与甲醛配比、反应终点控制、纤维素含量、十燥温度、模塑粉细度等对模塑料性能的影响。以腰果酚、甲醛和二乙烯三胺为原料,经缩聚反应合成了腰果酚缩醛胺(PcD)固化剂,采用红外光谱对产物结构进行了表征,与目前国内几种常见的环氧树脂固化剂,对比研究其与环氧树脂的相容性、固化物的物理力学性能、耐化学介质性及对不理想表面的附着力用十六烷基三甲基溴化铵(CTAB),对蒙脱土进行了有机化处理,使蒙脱土由亲水性变成亲油性,采用XRD、FTIR及TEM研究了有机蒙脱土,及其在酚醛树脂中的剥离行为,制备了酚醛树脂/蒙脱土纳米复合材料,并测试了其层间剪切性能和烧蚀性能。合成N-对羧基苯基马来酰亚胺,并将其用作邻甲酚醛环氧树脂的固化剂,对固化产物的热分析结果表明,N-对羧基苯基马来酰亚胺可明显,提高邻甲酚醛环氧树脂的耐热性能。 图3为p-CPMI的氢谱核磁共振谱图,从中图可以看出:δ=7.6、8.2处的双二重峰为苯环上的氢峰;δ=6.7处的单峰为双键上的质子峰。

2、p-CPMI及其共聚物作固化剂时固化产物的热性能 以p-CPMI及其与苯乙烯的共聚物为固化剂,固化邻甲酚醛环氧树脂后,对固化产物进行了热重分析测试,结果见图4和表1。

表1p-CPMI及其与苯乙烯的共聚物为固化剂时固化产物的热性能

固化剂

Ti/℃

Tp/℃

T10%/℃

T25%/℃

T50%/℃

Yc/%

p-CPMI

278

408

348

414

607

45

共聚物

241

430

301

416

451

27

Td/℃:初始热分解温度;Tp/℃:最大热分解温度;T10%/℃:分解10%时的温度;T25%/℃:分解25%时的温度;T50%,℃:分解50%时的温度;Yc/%:700℃时的残炭百分量。

由图4可以看出,以p-CPMI为固化剂时,固化产物具有优良的热性能。与共聚物作固化剂相比,p-CPMI作固化剂时,固化产物热分解温度高,残碳量高、热稳定性好。这可能是由于p-CPMI作固化剂时,低温时,羧基上的活泼氢打开了邻甲酚醛环氧树脂上的环氧环,进行固化;高温时,同时存在马来酰亚胺五元环上碳碳双键的聚合,使固化物结构更紧密,热稳定性更好。而共聚物做固化剂时,只存在共聚物中的羧基上的活泼氢对邻甲酚醛环氧的固化,且共聚物中两种单体单元为交替排列结构,羧基排列紧密,部分羧基起不到固化作用。

3、p-CPMI与其它固化剂性能的比较 为了考察p-CPMI的性能,采用NA酸酐和均苯四酸二酐为固化剂作了对比实验,对固化产物进行了热分析,结果见图5和表2。

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