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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 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韧改性研究逐渐受到关注。目前,主要的研究工作集中在以下几个方面: 一、双马来酰亚胺树脂与热塑性树脂的结合方式 常见的方法是将双马来酰亚胺树脂与热塑性树脂在一定温度下混合,形成性能更优异的复合体系。此外,也有研究将双马来酰亚胺树脂包覆在热塑性树脂颗粒表面,通过熔融法形成复合颗粒的方法。两种方法均可以在一定程度上提高热塑性树脂的性能。 二、增韧机理 传统的增韧办法包括纤维增强、粒子改性、高分子改性等,而对于双马来酰亚胺树脂与热塑性树脂的复合体系,增韧机制主要有以下两种: 1.二次交联增韧机制 当热塑性树脂和双马来酰亚胺树脂混合时,混合物在一定温度下二次交联,使热塑性树脂的分子链发生交联反应,从而在复合体系中形成一定的三维网络结构,从而提高了其力学性能和耐热性。 2.可溶性增韧机制 热塑性树脂和双马来酰亚胺树脂混合体系中,双马来酰亚胺树脂具有良好的可溶性,可以渗透到热塑性树脂分子链中,从而增加了其分子链的可动性和韧性,从而提高了复合体系的抗冲击性能。 三、实验研究 针对上述增韧机制,研究人员进行了一些实验研究,目的是探究不同添加量、不同混合方式、不同热处理方式等对热塑性树脂增韧改性效果的影响。研究表明,在一定添加量下,双马来酰亚胺树脂能够有效地改善热塑性树脂的性能,同时添加量越大,性能改善效果越明显。在不同的混合方式和热处理方式下,复合体系的性能也会有所不同。 综上所述,双马来酰亚胺树脂作为一种新型增韧改性剂,在热塑性树脂体系中发挥重要的作用。未来,随着研究的深入和发展,双马来酰亚胺树脂的应用范围和方法还将不断拓展和优化。