双马来酰亚胺三嗪树脂改性研究进展.docx
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双马来酰亚胺三嗪树脂改性研究进展.docx
双马来酰亚胺三嗪树脂改性研究进展近年来,双马来酰亚胺三嗪树脂(BTAT-triazine)作为一种新型的树脂粘合剂备受重视,其具有高耐热、耐化学腐蚀性能以及良好的粘接性能,逐渐成为代替传统粘合剂的重要材料。本文将综述近年来双马来酰亚胺三嗪树脂改性研究的进展,着重分析了其性能与结构之间的关系,以及未来的发展方向。1.双马来酰亚胺三嗪树脂的基本结构和性能双马来酰亚胺三嗪树脂最初是由三嗪(1,3,5-三氨基苯)和己二酸、马来酰亚胺等组成的,其结构中包含了多个三嗪环和马来酰亚胺键。由于这些键的存在,使得双马来酰亚
双马来酰亚胺树脂的改性研究进展.docx
双马来酰亚胺树脂的改性研究进展双马来酰亚胺树脂是一类重要的高性能树脂材料,具有优异的力学性能、耐热性和化学稳定性等特点,广泛应用于航空航天、电子电气、汽车和高速铁路等领域。为了进一步提高双马来酰亚胺树脂的综合性能,研究者们已经进行了大量的改性研究。本文将对双马来酰亚胺树脂的改性研究进展进行综述。一、纳米填料改性纳米填料的加入可以显著改善双马来酰亚胺树脂的性能。研究发现,纳米硅酸钡填料可以提高双马来酰亚胺树脂的力学性能和热稳定性,并且降低了其热膨胀系数。另外,纳米氧化铝填料可以显著提高树脂的绝缘性能和热稳定
双马来酰亚胺(BMI)树脂的改性研究进展.docx
双马来酰亚胺(BMI)树脂的改性研究进展双马来酰亚胺(BMI)树脂是一种具有优良综合性能的高性能树脂材料,具有高温稳定性、优异的机械性能、耐化学性和高维度稳定性等特点。然而,BMI树脂的应用受到其价格昂贵和成型加工难度大的限制。因此,对BMI树脂进行改性研究显得尤为重要。本文将对近年来BMI树脂改性研究的进展进行综述,并探讨其在实际应用中的潜在价值和发展方向。BMI树脂的改性主要包括增强改性和改善加工性能两个方面。增强改性的目的是提高BMI树脂的力学性能和热稳定性。常见的增强材料包括玻璃纤维、碳纤维、陶瓷
一种改性双马来酰亚胺-三嗪树脂及其制备方法.pdf
本发明公开了一种改性双马来酰亚胺-三嗪树脂及其制备方法。将去离子水与苯基三甲氧基硅烷按摩尔比为1.1∶1~1.4∶1混合均匀,在50~60℃条件下反应后,得到以苯基为端基的超支化聚硅氧烷;按重量计,将1~40份该超支化聚硅氧烷,100份氰酸酯及5~100份双马来酰亚胺在80~150℃的温度条件下混合均匀,得到改性双马来酰亚胺-三嗪树脂。该方法具有适用性广,操作工艺简单的特点。所得到的改性树脂具有良好的成型工艺性、优良的力学性能、高阻燃性、低热膨胀系数、更高的热稳定性、更优异的介电性能和耐湿热性能,可作为高
双马来酰亚胺树脂增韧改性研究进展.docx
双马来酰亚胺树脂增韧改性研究进展双马来酰亚胺树脂是一种高性能的强化材料,在多个工业领域有着广泛的应用。然而,由于其脆性限制了其在某些工程应用中的使用,因此增韧改性是一项重要而研究热点的工作。本文将就当前双马来酰亚胺树脂增韧改性的研究进展进行探讨。首先,常见的增韧改性方法是添加小分子化合物(也称为增韧剂)或纤维材料(如玻璃纤维或碳纤维),以吸收裂缝扩展时释放的应变能,从而增加增韧树脂的韧性。目前加入少量的新型增韧剂已被认为是一种能够改善韧性的方法,主要包括微米尺寸的橡胶微粒和纳米级铁氧化物。研究表明,通过这