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端活性聚醚的合成及增韧环氧树脂的研究的综述报告 一、引言 离子型液晶聚醚具有优良的热稳定性、耐化学腐蚀性和良好的机械性能,在路面、电子、化工、航空等领域得到广泛应用。然而,硬度较高的聚醚在受到外界力的作用下容易发生断裂,因此需要对聚醚进行增韧处理,同时增强聚醚的耐磨性、耐热性等性能。本文以端活性聚醚的合成及增韧环氧树脂的研究为主线,对相关研究进行了综述。 二、端活性聚醚的合成 端活性聚醚的合成可以采用有机合成、酯化等方法。有机合成方法通常是利用苯酚、甲基苯酚等芳香族化合物作为起始原料,通过甲基化、取代、加成等反应得到不同结构的聚醚分子。例如,Karotkiewicz等人通过对苯酚进行取代、加成、缩合等反应,成功合成了一系列具有不同官能团的端活性聚醚。酯化方法是利用聚醚和酸酐反应,生成带有酯基的聚醚。该方法的优点是反应条件温和,反应产物纯度高,适合大规模工业化生产。Yang等人通过对聚醚和酸酐的反应,成功合成了一种带有酯基的端活性聚醚。 三、增韧环氧树脂的研究 常规的环氧树脂在强力作用下容易发生断裂,因此需要对环氧树脂进行增韧处理,以提高其耐久性、耐磨性等性能。增韧剂通常是用于改善树脂的物理力学性质和化学稳定性的物质,例如纳米颗粒、微球等。 1.纳米颗粒增韧 纳米颗粒增韧是目前应用最广泛的增韧技术之一,利用纳米颗粒将环氧树脂中的应力集中在颗粒表面,从而改善环氧树脂的物理力学性质和化学稳定性。例如,Khare等人利用纳米SiO2颗粒增韧环氧树脂,成功地提高了其强度和韧性。 2.微胶囊增韧 微胶囊增韧是一种新型增韧材料,具有良好的机械性能、化学稳定性和耐久性等优势。在该方法中,一种弹性高的微胶囊材料被封装在环氧树脂基质中,使其能够吸收和分散外界的能量,从而起到增韧环氧树脂的作用。Schweitzer等人通过微胶囊技术成功增韧了环氧树脂基质。 四、总结 本文综述了端活性聚醚的合成及增韧环氧树脂的研究,其中端活性聚醚的合成方法包括有机合成和酯化方法。增韧环氧树脂的方法主要包括纳米颗粒增韧和微胶囊增韧。虽然这些方法已经取得了一定的研究成果,但在实际工程应用中还需要进一步改进和完善。相信随着技术的不断进步和工程应用的不断推广,这些方法会得到更广泛的应用。