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環(huán)氧樹脂主要的發(fā)展應(yīng)用方向

  環(huán)氧樹脂無(wú)機(jī)納米復(fù)合材料:納米材料和納米復(fù)合材料是近20年來迅速發(fā)展起來的一種新型高性能材料,是當(dāng)今新材料研究中活力大、對(duì)未來經(jīng)濟(jì)和科技發(fā)展有十分重要影響的領(lǐng)域。納米材料是一種超細(xì)粒子材料,其粒徑為1-l00mm。因此,它的比表面積很大,表面能很高,表面原子嚴(yán)重配位不足,具有很強(qiáng)的表面活性和超強(qiáng)吸附能力。并具有常規(guī)材料所不具有的特殊性能,從而使納米材料具有微波吸收性能、高表面活性、強(qiáng)氧化性、超順磁性等,以及特殊的光學(xué)性質(zhì)、催化性質(zhì)、光催化性質(zhì)、光電化學(xué)性質(zhì)、化學(xué)反應(yīng)性質(zhì)、化學(xué)反應(yīng)動(dòng)力學(xué)性質(zhì)及特殊的物理機(jī)械性質(zhì)。納米材料的應(yīng)用將是傳統(tǒng)材料,尤其是功能材料的一次革命。納米材料用于復(fù)合材料中也將使復(fù)合材料的發(fā)展產(chǎn)生難以預(yù)料的巨大變化。聚合物納米復(fù)合材料的研究起步較晚,但近2—3年發(fā)展相當(dāng)迅速。研究結(jié)果表明,納米材料能大大提高環(huán)氧復(fù)合材料的力學(xué)性能、耐熱性、韌性、抗劃痕能力等性能,能同時(shí)達(dá)到提高耐熱性和韌性的效果。當(dāng)前環(huán)氧樹脂納米復(fù)合材料的研究重點(diǎn)是納米材料在基體中均勻分散的方法;復(fù)合方法、復(fù)合效應(yīng)、復(fù)合規(guī)律和復(fù)合機(jī)理的研究;環(huán)氧樹脂納米復(fù)合材料的應(yīng)用研究。納米材料和技術(shù)為環(huán)氧樹脂涂料、環(huán)氧樹脂膠粘劑、電子材料、塑料、復(fù)合材料和功能材料的發(fā)展增添了高科技含量,開辟了一條新的途徑,必將使環(huán)氧樹脂材料的發(fā)展和應(yīng)用產(chǎn)生巨大的變化。
  液晶環(huán)氧樹脂:液晶環(huán)氧樹脂是一種高度分子有序、深度分子交聯(lián)的聚合物網(wǎng)絡(luò),它融合了液晶有序與網(wǎng)絡(luò)交聯(lián)的優(yōu)點(diǎn),與普通環(huán)氧樹脂相比,其耐熱性、耐水性和耐沖擊性都大為改善,可以用來制備高性能復(fù)合材料;同時(shí),液晶環(huán)氧樹脂在取向方向上線膨脹系數(shù)小,而且其介電強(qiáng)度高、介電損耗小,可以使用在高性能要求的電子封裝領(lǐng)域,是一種具有美好應(yīng)用前景的結(jié)構(gòu)和功能材料,受到國(guó)內(nèi)外的重視。液晶環(huán)氧樹脂的研究開始較晚,尚不成熟。從理論角度而言,固化工藝對(duì)固化過程中體系有序度的影響是值得深入研究的一個(gè)問題。初始反應(yīng)體系的相態(tài)可以影響反應(yīng)速度,而反應(yīng)速度的快慢也影響到固化樹脂的有序度,需要有確切的有序度和交聯(lián)度的數(shù)據(jù),目前尚未解決。從性能研究和開發(fā)角度而言,尚未有系統(tǒng)地表征液晶環(huán)氧樹脂力學(xué)和電性能的報(bào)道,同時(shí),利用液晶環(huán)氧樹脂對(duì)普通環(huán)氧樹脂進(jìn)行改性是實(shí)現(xiàn)環(huán)氧樹脂高性能化的一個(gè)可行途徑,具有重要的應(yīng)用價(jià)值。
  環(huán)氧樹脂技術(shù)開發(fā)動(dòng)向向高性能化、高附加值發(fā)展,重視環(huán)境保護(hù)和生產(chǎn)的安全性。特殊結(jié)構(gòu)環(huán)氧樹脂和助劑產(chǎn)品向著精細(xì)化、功能化、能在特殊環(huán)境下固化發(fā)展。固化產(chǎn)物具有高韌性、高強(qiáng)度、耐輻照、耐高低溫方向發(fā)展。由此特種樹脂、固化劑、稀釋劑的品種將會(huì)有更大發(fā)展,形成多品種小批量的生產(chǎn)格局。隨著高分子物理學(xué)近期的發(fā)展,品種的發(fā)展已集中于采用化學(xué)或非化學(xué)合成的方法,通過共混、合金的手段來制得環(huán)氧-橡膠、環(huán)氧-熱塑性塑料、各種有機(jī)無(wú)機(jī)的填充料復(fù)合物以及環(huán)氧樹脂基無(wú)機(jī)納米復(fù)合材料。
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