亚微米级β-SiC晶须改性三元BMI树脂体系的研究
2014-04-13曲春艳赵立伟王德志李洪峰
曲春艳,赵立伟,王德志,李洪峰
(黑龙江省科学院石油化学研究院,黑龙江 哈尔滨150040)
0 前言
作为一种高性能热固性基体树脂,双马来酰亚胺(BMI)树脂性能优异,例如具有突出的耐热氧老化性、耐湿热性、耐腐蚀性和优良的力学性能等[1-2]。BMI树脂可以作为纤维复合材料树脂基体、耐磨材料、耐高温绝缘材料和耐高温结构胶黏剂的基体树脂等,并已经在航天航空、交通运输以及机械电子等多个领域被广泛使用[3-4]。但未改性的BMI树脂成型温度高、固化物脆性大以及断裂韧性差,这些缺点限制了其加工和应用,使其无法满足应用领域对材料更高要求。而对BMI树脂的增韧改性成为了研究的重点。改性BMI树脂的增韧剂有烯丙基化合物、热塑性树脂、弹性体、可反应性液体橡胶等[2,4]。这些增韧剂可以有效提高BMI树脂的冲击性能和断裂韧性,但却会降低固化树脂的模量和耐热性能。无机纳米材料可以弥补这些性能损失[5-7]。β-SiC 晶须是 一 种 单 晶 纤 维,具 有 一 定 的长径比,缺陷少,具有优异的抗高温性能、耐磨性能和高强度,在树脂基复合材料的改性方面得到了广泛的应用,可以增加高分子复合材料的耐温性能、模量和耐磨性能[8-9]。
本文使用亚微米级β-SiC 晶须对实验室制备的高韧性三元BMI树脂体系进行改性,研究了β-SiC 晶须对树脂体系力学性能、耐热性能及韧性的影响。
1 实验部分
1.1 主要原料
2,2’-二烯丙基双酚A(DABPA),结构式如图1所示,工业纯,山东莱玉化工有限公司;

图1 BPA-BMI、BDM、DABPA 的结构式Fig.1 Structure of BPA-BMI,BDM and DABPA
N,N-4,4’-二苯甲烷双马来酰亚胺(BDM),工业品,洪湖市双马新材料科技有限公司;……
