树脂基复合材料的介绍及制备要点

随着现代工业的快速发展,树脂基复合材料(又被称为纤维增强塑料(FRP)),凭借着自身固有的优点,越来越受到人们的青睐,广泛应用于航空航天、轨道交通、风电能源、节能建筑、体育器材等领域。

一、树脂基复合材料的界面层

树脂基复合材料的界面层,并不仅是纤维与树脂基体简单接触的一个几何界面,而是具有一定厚度、结构的过渡区域(如图1)。

界面层的结构由树脂与纤维间的接触与润湿、树脂固化这两个阶段共同作用决定,界面层对树脂基复合材料整体的物理性能具有**重要的影响。界面层会影响纤维与树脂基体间的应力传递、复合材料的裂纹扩展历程以及复合材料对环境因素的适应性。当受力时,复合材料会因为应力集中点的存在而发生裂纹,裂纹在树脂基体中扩展,若遇到高强度的纤维时,就会阻止其前进,裂纹被迫沿界面发展,使其脱胶。若遇到低强度的纤维就会导致纤维的断裂,而纤维的断裂与纤维从树脂基体中拔出克服摩擦力的过程,就会吸收大量的能量。裂纹在材料中不断地迫使界面脱胶,纤维拔出,基体和纤维的断裂,直至复合材料被破坏。

二、浸润剂/上浆剂

除了选用合适的基体树脂和纤维材料外,还需要关注提升纤维与树脂基体的界面结合力,这就不得不提到纤维浸润剂/上浆剂。未经表面处理的玻璃纤维表面光滑、活性基团少,其无机特性与有机特性的不相容性,使得玻璃纤维与树脂基体界面结合较弱。类似地,未经表面处理的碳纤维表面是高度稳定且非极性的光滑类石墨结构,直接与树脂基体很难形成理想的界面粘接。所以需要在玻璃纤维和碳纤维表面使用浸润剂/上浆剂进行处理。图3分别是玻璃纤维和碳纤维生产过程的卡通示意图。浸润剂/上浆剂一般由成膜剂、偶联剂、润滑剂及其它添加剂等组成的溶液、乳液或者分散体。

浸润剂/上浆剂的作用主要有如下几点:

1、保护“新鲜出炉”的纤维表面免受磨损,减少毛羽产生;

2、使纤维在加工以及后加工过程中不会断裂;

3、使纤维不受水的侵蚀;

4、提高界面剪切强度和界面结合力,提升复合材料综合物理性能。

例如,以玻璃纤维为例,下图是玻璃纤维、浸润剂和基体树脂的作用示意图(如图4)。硅烷偶联剂与玻璃纤维表面反应生成硅氧键,而硅烷偶联剂另一端含有氨基、环氧、双键等有机官能团,能与成膜剂相溶。成膜剂的作用是在纤维表面形成一层较厚且坚韧的连续保护膜,防止纤维被摩擦损伤,同时所形成的连续保护膜必须有良好的弹性,以适应高速拉丝工艺。成膜剂一般有聚醋酸乙烯酯、聚酯、环氧树脂、聚氨酯等树脂的分散体或乳液。润滑剂一般有醚类、醇的共聚物类、阳离子胺盐类、油酸酯类等。在扫描电镜下(如图5所示),良好的纤维界面处理是纤维被树脂包覆良好,而较差的纤维界面处理则是纤维在树脂中可以滑移或者有光滑的断面。

THE END
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1.塑料薄膜阻隔性浅析塑料的阻隔性是指塑料包装材料或容器防止小分子气常用塑料树脂中,PET和PVA为强极性树脂,PA、PVC为极性树脂,PS等为弱极性树脂,PE、PP等为非极性树脂。它们的阻气性随分子极性的提高而提高,如PET和PE对O2的透气率相差十分悬殊。而水蒸气是极性分子,所以水蒸气对极性分子塑料的溶入和扩散速度均大于对非极性分子塑料,透湿系数值也较大。高阻隔性材料PET分子极性强,jvzquC41zwkrk~3eqo593><;63>5;86566=32?5
2.AMBERLITEXAD2大孔吸附树脂使用方法AMBERLITEXAD-2大孔吸附树脂使用方法;此产品为非离子型大孔树脂,通过疏水性和极性相互作用来完成离子吸附与解吸,用途极为广泛 。XAD-3非极性大孔树脂,XAD-4大孔吸附树脂,ADS-5大孔树脂,XN-8非极性树脂,XN-7大孔离子交换树脂,XAD-2树脂非离子型大网格树脂,通过疏水性和极性相互作用来完成离子交换吸附与解吸;通jvzquC41yy}/eqjo394dqv4Vgen`pn|u1fkucrq143666>60jvsm
3.最全偶联剂介绍本品用于处理碳酸钙、硫酸钡、滑石粉等无机填料填充的极性树脂,如ABS、PBT、软质PVC、LDPE,可提高填料在树脂中的分散和粘合,改善加工流动性,提高复合材料的机械强度。 适用的树脂:PVC、ABS、PBT、醇酸树脂、丙烯酸等。 异丙基三油酸酰氧基钛酸酯 国内牌号:GR-105;肯瑞奇KR-TTS。 jvzq<84yyy4489iqe0ipo8hqpvkov87412>1;8681893;<;6;a716<6685;40|mvon
4.涂料用丙烯酸树脂(中分)分解.pptSp 6.2 7.7-8.4 8.5-10.3 12.8 极性 低高 树脂 没有 改性氯化PP 氯化PP改性丙烯酸 丙烯酸树脂+其他树脂 氯化PP+丙烯酸树脂 热塑性丙烯酸 热塑性丙烯酸 丙烯酸多元醇 塑胶,附着性好的树脂和极性(Sp)的关系 b.相容性 相容性和附着性的想法很相似 MMA系列丙烯酸树脂 可是分子量的影响很大 A-859等St系列低分子量jvzquC41oc~/dxtm33>/exr1jvsm1;5381683=46:4643==0ujzn
5.大孔树脂903724大孔吸附树脂的骨架结构主要有苯乙烯、丙烯酸酯、丙烯腈、异丁烯等,致孔剂有甲苯、石蜡,溶剂有汽油、煤油、碳醇、聚乙烯醇等,分散剂有明胶等,交联剂有二乙烯苯等。由于骨架的不同致使树脂的极性也不同,通常分为非极性树脂、弱极性树脂和极性树脂。 吸附原理 jvzquC41yy}/eqjokegmdxtm0eun1LmgokibnYwqfwiuR{trgtzzaLSaED?3;;75;0nuo
6.浩聚树脂药用级NKA产品特性:极性 产品名称:NKA-9大孔树脂 酸碱性:否 含量≥:100% 离子型:否 品牌:浩聚牌 是否危险化学品:否 是否进口:否 产地:天津 牌号:NKA-9 CAS:否 外观:乳白色或浅黄色不透明球状颗粒 颗粒尺度:0.3-1.25mm 溶解性:无 用途:适用于胆红素去除、生物碱分离、黄酮类提取等 NKA-9药用级大孔吸附树脂 天津jvzquC41vlnkuƒ3ep0iikwf0ep5twyun{197:=<96:=70qyon
7.茶叶脱咖啡因技术的研究进展目前,关于树脂吸附法分离咖啡因的研究很多,不同的树脂吸附分离咖啡因的效果存在差异。极性的树脂主要通过氢键键合实现分离,分离效果较好,而非极性的树脂主要通过范德华力进行分离,分离效果不如极性树脂[37]。 王瑞芳等[38]用大孔树脂研究茶水提取液中咖啡因的分离,发现咖啡因的相对百分含量由6.37%降至0.3%左右,而儿jvzquC41yy}/vsktcf4dqv3ep1nuou4424704=44247369840jznn
8.混床树脂离子交换树脂苏州博杰树脂科技有限公司(https://bojieresin1.gys.cn)主营产品包括混床树脂、离子交换树脂等,苏州博杰树脂科技有限公司负责人栾女士,苏州博杰树脂科技有限公司希望能与您成为合作伙伴jvzq<84dqloftnxkp34dp7hjkpg/ew4
9.树脂是什么材料环氧树脂是什么3、粘附力强。环氧树脂分子链中固有的极性羟基和醚键的存在,使其对各种物质具有很高的粘附力。环氧树脂固化时的收缩性低,产生的内应力小,这也有助于提高粘附强度。 4、收缩性低。环氧树脂和所用的固化剂的反应是通过直接加成反应或树脂分子中环氧基的开环聚合反应来进行的,没有水或其它挥发性副产物放出。它们和jvzquC41|jotjr3hcpm/exr1lkgkw8via;928:90jvsm
10.巴陵石化E44(6101)环氧树脂中国石化CYD128(E51)环氧树脂但是双酚A型环氧树脂涂料的耐候性差,漆膜在户外易粉化失光又欠丰满,不宜作户外用涂料及高装饰性涂料之用。因此环氧树脂涂料主要用作防腐蚀漆、金属底漆、绝缘漆,但杂环及脂环族环氧树脂制成的涂料可以用于户外。 胶粘用途 环氧树脂除了对聚烯烃等非极性塑料粘结性不好之外,对于各种金属材料如铝、钢、铁、铜;非金属jvzq<84{vhndn7hp0enjpj3ep1yvryq{16=96>54796/j}rn
11.离子交换树脂螯合树脂大孔吸附树脂催化树脂利江牌D72是聚苯乙烯骨架的大孔型强酸性阳离子交换树脂,含有磺酸基,相当于固体硫酸。孔径均匀,机械强 ¥8000.00 D101是一类广谱型的吸附树脂,属于聚苯乙烯体系,非极性高比表面的结构,孔径均匀。主要用于各种天然物 ¥1.45万 利江牌D001是聚苯乙烯骨架的大孔型强酸性阳离子交换树脂 jvzq<84nkzob495738>/ew3ejktb0ls1
12.d201大孔强碱性阴离子交换树脂阳离子交换树脂做工精细  (一)吸附树脂种类选择。黄酮苷、蒽醌苷、木脂素苷、香豆素可选用合成原料中加有甲基丙烯酸甲酯或丙烯氰的树脂如D201、D301、HPD600、NKA-9;环烯醚萜苷选用D301、HPD600、NKA-9等;皂苷、生物碱选用弱极性和极性树脂如D201、D301、HPD300、HPD600、AB-8、NKA-9等;脂溶性成分甾体类、二萜和三萜类、黄酮jvzquC41yy}/eqjo394dqv4qhhksa|fng1jfvjnn13:12?5320nuou
13.碳纤维/聚芳基乙炔复合材料界面改性研究学位聚芳基乙炔(Polyarylacetylene,PAA)是一种新型高碳树脂,具有优异的耐烧蚀性能和工艺适应性,但碳纤维(CF)与非极性的PAA树脂间界面结合弱,使材料的优异性能得不到充分发挥,因此对其进行界面改性非常必要。本文针对CF/PAA复合材料的界面改性进行了研究,探索碳纤维与非极性树脂间界面改性的机理和方法,并确定出最佳的改性jvzquC41f0}bpofpifguc7hqo0io1}mguky0[@9267?