热塑性树脂增韧改性双马来酰亚胺树脂的研究进展.docx
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热塑性树脂增韧改性双马来酰亚胺树脂的研究进展.docx
热塑性树脂增韧改性双马来酰亚胺树脂的研究进展热塑性树脂在现代工业生产和生活中有着广泛的应用,然而其力学性能和耐热性通常较为有限。为了改善其性能,常见的方法是通过增韧改性来增强其机械性能,同时保持其较好的加工性和成型性。双马来酰亚胺树脂(Bismaleimideresins,BMI)是一类含有双马来酰亚胺基团的高性能热固性树脂,具有优良的机械性能、高温稳定性和耐化学腐蚀性。因此,将双马来酰亚胺树脂应用于热塑性树脂的增韧改性中,具有很高的应用价值和研究意义。近年来,关于热塑性树脂体系中添加双马来酰亚胺树脂的增
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
热塑性聚合物增韧双马来酰亚胺树脂研究.docx
热塑性聚合物增韧双马来酰亚胺树脂研究热塑性聚合物增韧双马来酰亚胺树脂研究摘要:热塑性聚合物(Thermoplasticpolymers)是一种具有高强度、轻质、可塑性好等优良性能的材料,然而由于其通常具有脆性,因此在应力集中部位容易出现剪切破坏。韧性双马来酰亚胺树脂(Toughenedbismaleimideresins)则具备出色的耐冲击性、抗剪切性以及由于其高分子构成,使得其在高温下依然保持较好的性能表现。因此,将韧性双马来酰亚胺树脂与热塑性聚合物进行混合,可以有效提高材料的综合性能。本文将探讨热塑性
一种增韧阻燃改性的双马来酰亚胺树脂及其应用.pdf
本发明公开了一种增韧阻燃改性的双马来酰亚胺树脂及其应用,属于电子封装材料技术领域。所述増韧阻燃改性的双马来酰亚胺树脂由端基为双键的超支化聚硅氧烷与双马来酰亚胺树脂反应制得;所述双马来酰亚胺树脂中马来酰亚胺基团与超支化聚硅氧烷中双键的摩尔比为1:0.2~1。本发明改性所得树脂的韧性、阻燃性相比于二烯丙基双酚A改性的双马来酰亚胺树脂有着大幅度提高。
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