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有机无机核-壳粒子增韧环氧树脂的初步研究的综述报告 核-壳粒子增韧是一种将有机或无机材料包裹在外层的方法,以加强复合材料的性能。它们可以在材料力学和热学性能方面提供显著的改善。核-壳粒子增韧的应用范围广泛,包括航空航天、汽车、海洋工业以及医疗领域等。本文旨在综述有机和无机核-壳粒子增韧环氧树脂的初步研究。 近年来,核-壳粒子增韧已成为环氧树脂增强复合材料的重要方法。在核-壳结构中,核心通常是一种具有特定功能的微米级颗粒,而外壳可以是任何不同材料。核-壳结构可以通过化学反应,机械合成,物理相分离和自组装等方法制备得到。 无机核-壳结构的增韧环氧树脂研究已经取得了一定的进展。例如,固体自组装(SAS)方法使用硅酸盐核心粒子(SiO2)和羧基聚氨酯(CPU)外壳,制备了一种提高环氧树脂断裂韧性的新型增韧剂。其他研究还涉及使用二氧化硅纳米球和氮化硅粒子作为核心,改性聚酯或聚醚作为外壳。这些硬质颗粒可以在低应变率下增强环氧树脂的拉伸和弯曲性能,并提高其热稳定性和界面连接强度。 有机核-壳结构的增韧环氧树脂也受到广泛研究。例如,通过化学包埋法将人丝素蛋白作为核心,聚丙烯酸作为外壳制备的人丝素蛋白纳米颗粒可以增强环氧树脂的压缩强度和耐热性。同时,研究表明,控制核壳相互作用力可以影响环氧树脂的抗压强度和耐热性能。此外,脂肪酸颗粒、丙烯酸颗粒和聚苯乙烯颗粒的外壳也被用来制备增强环氧树脂的增韧剂。 总体而言,有机和无机核-壳结构的增韧环氧树脂的研究表明,它们可以显著改善材料力学性能和热学性能。但是,目前仍存在一些挑战,如如何控制核-壳颗粒的分散度和制备过程的可重复性。此外,核壳相互作用力的量化也需要更多的研究。综上所述,核-壳粒子增韧是一种具有潜力的材料增强方法,仍需进一步研究和发展。