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烯丙基酚醛樹脂的合成與性能研究.doc

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烯丙基酚醛樹脂的合成與性能研究,摘 要本文合成了不同接枝率的烯丙基酚醛樹脂,并測定了所合成的烯丙基酚醛樹脂的溶解度,軟化點(diǎn)等性能指標(biāo)。進(jìn)而,選取接枝率為50%的烯丙基酚醛樹脂按不同配比與雙馬來酰亞胺進(jìn)行共聚改性,研究了不同的固化工藝對共聚改性樹脂的力學(xué)性能(彎曲性能,沖擊性能)和熱穩(wěn)定性能的影響。研究表明: 按不同配比使雙馬來酰亞胺與烯丙基酚醛樹脂共...
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分類: 論文>生物/化學(xué)論文

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摘 要

本文合成了不同接枝率的烯丙基酚醛樹脂,并測定了所合成的烯丙基酚醛樹脂的溶解度,軟化點(diǎn)等性能指標(biāo)。進(jìn)而,選取接枝率為50%的烯丙基酚醛樹脂按不同配比與雙馬來酰亞胺進(jìn)行共聚改性,研究了不同的固化工藝對共聚改性樹脂的力學(xué)性能(彎曲性能,沖擊性能)和熱穩(wěn)定性能的影響。研究表明: 按不同配比使雙馬來酰亞胺與烯丙基酚醛樹脂共聚,配比中隨著烯丙基酚醛樹脂含量的增加,共聚物的彎曲性能越好,但是其沖擊強(qiáng)度有所降低。

關(guān)鍵詞: 烯丙基酚醛樹脂 雙馬來酰亞胺 共聚改性


目 錄

摘 要 I
ABSTRACT II
1前言 1
1.1研究背景及意義 1
1.2文獻(xiàn)綜述 2
1.2.1酚醛樹脂的改性 2
1.2.2雙馬來酰亞胺 7
1.2.3與烯丙基化合物共聚改性 9
1.2.4 澆鑄固化 11
1.3 本論文的研究內(nèi)容 11
1.3.1 論文任務(wù) 11
1.3.2 研究內(nèi)容 11
2實(shí)驗(yàn)原理與方法 13
2.1 實(shí)驗(yàn)?zāi)康?13
2.2實(shí)驗(yàn)原理 13
2.3 實(shí)驗(yàn)流程 13
2.4 烯丙基酚醛樹脂的制備 14
2.4.1實(shí)驗(yàn)藥品 14
2.4.2實(shí)驗(yàn)裝置圖 14
2.4.3 實(shí)驗(yàn)步驟及現(xiàn)象 15
2.5后處理 16
2.5.1實(shí)驗(yàn)儀器 16
2.5.2試驗(yàn)裝置圖 17
2.5.3實(shí)驗(yàn)步驟 17
2.5.4 注意事項(xiàng) 18
2.6 改性 18
2.6.1實(shí)驗(yàn)儀器 18
2.6.2 預(yù)聚合實(shí)驗(yàn)步驟 18
2.6.3注意事項(xiàng) 19
2.6.4預(yù)聚物的固化 19
2.7樹脂的力學(xué)性能測試 19
2.7.2試樣制作步驟 20
2.7.3測試方法 21
2.8樹脂的熱力學(xué)性能測試 21
2.8.1TGA原理 21
2.8.2試驗(yàn)樣品 22
2.8.3試驗(yàn)條件 22
2.9 紅外吸收光譜測定雙鍵含量的測定 23
3結(jié)果與討論 24
3.1溶解度測試 24
3.2軟化點(diǎn)的測試 24
3.3紅外光譜測試 24
3.4熱失重分析 31
3.5彎曲試驗(yàn) 32
3.6沖擊試驗(yàn) 33
4結(jié)論 34
參考文獻(xiàn) 35



前言
1.1研究背景及意義
作為最早合成樹脂品種之一的酚醛樹脂。具有機(jī)械強(qiáng)度高、電氣絕緣性好,低可燃性和低發(fā)煙性等特點(diǎn),在各行業(yè)中得到了廣泛的應(yīng)用[1-2]。但是由于其自身結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的脆性、耐熱等級不高等缺點(diǎn)以及成型工藝中存在的一些問題(釋放出低分子物、成型壓力高),使其一問世就始終面臨著改性的問題。針對其缺點(diǎn),人們先后采用酚醛樹脂的共混改性、纖維增強(qiáng)以及改變酚醛樹脂結(jié)構(gòu)(如酚羥基醚化、酯化、重金屬螯合)等方法來改善其不足之處[3-4]。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,進(jìn)一步發(fā)展了酚醛樹脂的共聚改性,即將某些活性基團(tuán)引入到酚醛樹脂的結(jié)構(gòu)中,使其進(jìn)行自聚或與不同交聯(lián)劑共聚。該方法具有很強(qiáng)的分子可設(shè)計(jì)性,開拓了酚醛改性的新思路。
早在1872年德國化學(xué)家拜耳首先發(fā)現(xiàn)酚與醛在酸的存在下形成樹脂狀產(chǎn)物。1910年巴克蘭提出了關(guān)于酚醛樹脂“加壓,加熱”固化專利,成功地確立了“縮合反應(yīng)”,即在施加高壓的情況下,使預(yù)聚體發(fā)生固化的技術(shù)。他還明確指出,酚醛樹脂是否具有熱塑性取決于苯酚與甲醛的用量比,以及所用催化劑類型,并介紹采用木粉或其他填料可以克服樹脂脆性的缺點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了酚醛樹脂的實(shí)用化和工業(yè)化生產(chǎn)。1911年艾爾斯沃斯發(fā)現(xiàn)應(yīng)用六次甲基四胺可使酚醛樹脂固化;1913年德國科學(xué)家阿爾貝特發(fā)現(xiàn)了油溶性酚醛樹脂的制造方法,為合成樹脂在涂料工業(yè)的應(yīng)用帶來了極大的推動(dòng)力,從而確立了重要的地位。近年來,國外十分重視酚醛樹脂的合成反應(yīng)機(jī)理及塑料固化機(jī)理的研究工作,在酚醛樹脂合成機(jī)理及固化行為方面,比利時(shí)的Robby Rego等人對Resol型酚醛樹脂的預(yù)聚過程進(jìn)行了表征;西班牙的M.A.Espinosa等人對環(huán)氧-苯并噁嗪-novolac酚醛體系的固化行為進(jìn)行了研究;加拿大的Guangbo He等人研究了苯酚-尿素-甲醛Resol型樹脂的結(jié)構(gòu)、組成和固化行為;印度的S.Goswami等人研究了novolac樹脂/聚甲基丙烯酸甲酯PMMA互穿網(wǎng)絡(luò)(IPN)體系的工程性能[5]。這些努力使酚醛樹脂及其復(fù)合材料更好地應(yīng)用于民用、工業(yè)、交通、采礦、航空航天等領(lǐng)域,并且?guī)?dòng)了全球酚醛樹脂行業(yè)向著專業(yè)化,高功能化的方向發(fā)展。


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