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热固性聚酰亚胺及其纳米复合材料的制备和摩擦学性能研究的综述报告 热固性聚酰亚胺(TSPI)是一种高温高性能聚合物,其在航空航天、汽车、电子、医疗等领域得到了广泛应用。由于其独特的性能,TSPI被广泛研究。与此同时,纳米材料的加入使得TSPI的力学性能、热稳定性和摩擦学性能得到了更进一步的提高。本文将对TSPI及其纳米复合材料的制备方法和摩擦学性能进行综述和分析。 一、TSPI的制备方法 TSPI的制备方法一般分为两种:缩聚法和热固化法。其中,缩聚法是最常用的方法,其生产工艺比较简单,但是存在副反应和产物含杂质的问题。热固化法比缩聚法更加稳定、纯净,但是需要高温和高压,能耗更高。无论是哪种方法,都需要对聚合物的生产过程进行控制,以确保其质量稳定。 二、TSPI的纳米复合材料 纳米材料作为一种新兴材料,其加入可以使TSPI的性能得到更好的提高。纳米材料可以通过两种方式加入TSPI中:一种是通过溶液混合法,将纳米材料与TSPI混合在一起并进行调配;另一种是通过直接反应法,将纳米材料加入到TSPI的化学反应过程中。常见的纳米材料包括纳米炭黑、氧化铝、二氧化硅、碳纳米管等。 三、TSPI纳米复合材料的摩擦学性能 摩擦学性能是TSPI及其纳米复合材料的重要性能之一。正常条件下,在TSPI材料的摩擦副中,会产生热量、磨损、摩擦力等现象,而加入纳米材料能使摩擦副的热稳定性和耐磨性得到提高。同时,纳米粒子的尺寸效应会使TSPI的摩擦学性能出现突变现象,表现出不同尺寸下的摩擦性能差异。 研究表明,添加纳米氧化锆到TSPI中可以提高其摩擦/磨损性能和热稳定性,且在低负载压力下摩擦系数中增加,表明其摩擦性能得到增强。研究还表明,将纳米炭黑加入到TSPI中可以提高其耐磨性。研究还发现,加入纳米碳纤维到TSPI中可以提高其耐磨性、机械强度,但是同时其耗能性能和摩擦系数均会降低。 综上所述,TSPI及其纳米复合材料的制备方法和摩擦学性能研究已经取得了一定的进展。随着相关技术的不断发展,研究人员可以根据不同的需求来调配各种纳米材料和制备方法,使TSPI的性能得到更加全面、优化的提高。