聚酰亚胺树脂改性研究进展.docx
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聚酰亚胺树脂改性研究进展聚酰亚胺树脂(polyimideresin)是目前应用范围最广的高性能材料之一。它们具有出色的高温稳定性、化学稳定性和耐磨性。该材料可用于各种应用领域,如航空航天、电子、汽车、建筑等。然而,虽然聚酰亚胺树脂具有杰出的性能,但它们的应力应变行为、断裂韧性和固体颜色限制了其大规模应用。因此,研究人员致力于改进聚酰亚胺树脂的性能,以扩展其应用范围。本文将综述聚酰亚胺树脂的改性研究进展,包括填料改性、交联改性和聚合物共混改性等。填料改性是一种简单而有效的提高聚酰亚胺树脂性能的方法。常用的填
环氧树脂-聚酰亚胺树脂研究进展.docx
环氧树脂-聚酰亚胺树脂研究进展环氧树脂(EP有优异的粘结性、热性能和机械性能,以其为基体的复合材料已广泛应用于航空航天、电子电气等领域;但纯环氧树脂的脆性大,其热性能以及电性能等不能满足这些领域的要求,必需对环氧树脂进展改性以增强其韧性、热稳定性及电性能。改善脆性的途径有:共聚或共混,使固化产物交联网络疏散;引入适当组分形成互穿网络或两相体系;通过分子设计在分子链中引入柔性链段Nq]。但在环氧树脂分子链中引入柔性链段会降低环氧树脂的耐热性。为得到韧性环氧树脂材料。人们已尝试用橡胶和聚丙烯酸酯改性,环氧树脂
环氧树脂-聚酰亚胺树脂研究进展.docx
环氧树脂-聚酰亚胺树脂研究进展环氧树脂(EP有优异的粘结性、热性能和机械性能,以其为基体的复合材料已广泛应用于航空航天、电子电气等领域;但纯环氧树脂的脆性大,其热性能以及电性能等不能满足这些领域的要求,必需对环氧树脂进展改性以增强其韧性、热稳定性及电性能。改善脆性的途径有:共聚或共混,使固化产物交联网络疏散;引入适当组分形成互穿网络或两相体系;通过分子设计在分子链中引入柔性链段Nq]。但在环氧树脂分子链中引入柔性链段会降低环氧树脂的耐热性。为得到韧性环氧树脂材料。人们已尝试用橡胶和聚丙烯酸酯改性,环氧树脂
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