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耐高温树脂基体——双马来酰亚胺的研究进展 耐高温树脂基体——双马来酰亚胺的研究进展 摘要:耐高温树脂基体在高温环境下具有良好的热稳定性和机械性能,因此在航空航天、电子电气、汽车、复合材料等领域得到广泛应用。双马来酰亚胺(BMI)作为一种重要的耐高温树脂基体材料,在过去的几十年里取得了巨大的研究进展。本文将对双马来酰亚胺的合成方法、性能优势以及应用领域进行综述。 1.引言 随着科技的不断进步,对高温环境下材料性能的要求也越来越高。传统的热塑性、热固性塑料在高温下易发生变形、失效等问题,因此耐高温树脂基体材料备受关注。双马来酰亚胺因其优异的耐高温性能和机械性能而成为研究热点之一。 2.双马来酰亚胺的合成方法 双马来酰亚胺的合成方法主要有两类:一类是通过两个马来酰亚胺间的亲核取代反应,主要有酸性和碱性催化两种方法;另一类是通过两个马来酰亚胺间的烯丙基取代反应,主要有氧化银催化和络合银催化两种方法。这些合成方法各有优势和适用范围,可以根据具体需求选择。 3.双马来酰亚胺的性能优势 双马来酰亚胺具有优异的耐高温性能,其玻璃化转变温度可达300摄氏度以上,热失重温度(5%失重)可高达450摄氏度以上,因此在高温环境下能够维持较好的力学性能。此外,双马来酰亚胺还具有优异的电绝缘性能、化学惰性和尺寸稳定性,适用于各种严苛的工作环境。 4.双马来酰亚胺的应用领域 双马来酰亚胺在航空航天领域得到广泛应用。其优异的性能使其成为制造航空器结构件、导热保护层和复合材料基体的理想材料。另外,双马来酰亚胺在电子电气和汽车领域也有广泛应用,例如用于制造电路板、电缆绝缘材料、发动机零部件等。 5.双马来酰亚胺的改性研究 尽管双马来酰亚胺具有很多优异的性能,但还存在一些问题,例如其固化过程存在挥发性物质的产生,会对环境造成一定的污染。因此,许多研究人员致力于改性双马来酰亚胺,以提高其性能和降低其固化过程的环境影响。 6.结论 双马来酰亚胺作为一种耐高温树脂基体材料,在高温环境下具有突出的性能优势。其合成方法多样,易于操作,可以根据具体需求选择不同的方法。双马来酰亚胺在航空航天、电子电气、汽车等领域都有广泛的应用。未来,还可以进一步研究双马来酰亚胺的改性方法,以提高其性能,满足更多领域的需求。 参考文献: 1.Fu,R.;etal.(2018).Recentprogressofbismaleimide-basedthermosettingmatrixresins:Chemistryandproperties.ProgressinPolymerScience,78,69-105. 2.Guo,Y.;etal.(2019).Bismaleimide-basedhigh-performancethermosettingresins.PolymerReviews,59(2),1-36. 3.Musto,P.;etal.(2016).Thermosettingbismaleimideresinsforadvancedcomposites.EuropeanPolymerJournal,76,208–218.