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期刊信息/Journal information
热固性树脂
热固性树脂

陈晓康

双月刊

1002-7432

rgxsz@vip.163.com

022-28349163 28344460 28349163

300220

天津市河西区洞庭路29号

热固性树脂/Journal Thermosetting ResinCSCD北大核心CSTPCD
正式出版
收录年代

    减反射涂层用含氟超支化聚氨酯丙烯酸酯的合成及其性能

    郑可心凌丽霞吴建兵王宝俊...
    1-6,12页
    查看更多>>摘要:采用异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、四氟丙醇(TFP)与三羟甲基丙烷(TMP)合成了一种含氟二元醇F-TMP,并将其作为扩链剂对超支化聚氨酯丙烯酸酯(PUA)改性,合成了一系列用于减反射涂层不同氟含量的超支化聚氨酯丙烯酸酯(FPUA)树脂.采用傅里叶红外光谱(FT-IR)对FPUA的结构进行了表征,并对固化过程中的双键转化率进行了固化动力学监测.结果表明:氟元素有效地接入了 FPUA树脂中,其双键转化率与光固化涂料的初始粘度有关.进一步测试了光固化涂层的光学性能、附着力、硬度、柔韧性、耐水性以及热稳定性.结果表明,氟改性后涂层综合性能得到显著改善,耐水和耐化学品性能均有提高,当聚己二醇新戊二醇酯(PNA)与F-TMP的物质的量比为1∶0.5时,涂层的光透过率达到93.7%,光折射率为1.413,反射率2.11%,具有优异的光学性能,同时还具有最佳的热稳定性以及力学性能,附着力等级0,硬度可达91.5HD,柔韧性低至2 mm.

    紫外光固化含氟聚氨酯丙烯酸酯折射率减反射涂层

    混凝土裂缝修复用纳米改性环氧压注胶的制备与性能

    凌枫冉志红林帆陈自敏...
    7-12页
    查看更多>>摘要:在环氧树脂中添加纳米材料进行改性,以期得到强度更高、延性更好的混凝土裂缝修复材料.通过粘度和力学性能测试研究了固化剂与纳米TiO2的用量和超声分散处理对纳米改性环氧树脂性能的影响.结果表明,固化剂593的最佳用量为环氧树脂E-51质量的28%,加入环氧树脂质量1%的纳米TiO2后,复合材料的断裂伸长率、弯曲强度、冲击韧性和正拉粘接强度分别较纯环氧树脂提升了 58.1%、15.4%、67.1%、80.4%.经60 min超声分散处理后,1%纳米TiO2/EP压注胶的弯曲强度、冲击韧性和正拉粘接强度分别较超声分散前提升了 11.1%、6.9%、9.5%.通过扫描电子显微镜(SEM)观察冲击试样断面形貌发现,纳米改性复合材料的韧性较纯环氧树脂有明显提升.

    环氧树脂纳米TiO2混凝土裂缝修复压注胶超声分散

    有机锡螯合物对聚氨酯体系的催化效率研究

    马晓阳黎家强吴贞贤
    13-17,24页
    查看更多>>摘要:研究了乙酸、乙酰丙酮和乙酰乙酸乙酯和有机锡形成的螯合物对丙烯酸聚氨酯体系凝胶时间的影响.通过测试不同温度下的凝胶时间,得到体系的反应活化能与指前因子,从而剖析了各类有机锡螯合物对聚氨酯体系的催化反应效率和反应机理.结果表明,乙酸、乙酰丙酮作为螯合剂对聚氨酯体系的反应速率影响较大,乙酰乙酸乙酯的影响不明显.此外,螯合剂的加入延长了漆膜的表干时间和实干时间,而对涂层的硬度、附着力和耐冲击等性能影响不大.

    有机锡螯合物聚氨酯催化效率反应机理

    丙烯酸改性环氧树脂的制备及其光热双重固化体系的性能

    贾志伟汤文进刘华刘正彪...
    18-24页
    查看更多>>摘要:以1,3-双(N,N-二缩水甘油胺甲基)环己烷(AG602)和α-甲基丙烯酸为原料,采用部分开环改性的方法制备了 50%酯化率的丙烯酸改性环氧树脂AGMA,通过酸值、环氧值的测定以及红外光谱测试证明了 AGMA树脂制备成功.设计了光固化、热固化和光热固化三种固化体系制备了 AGMA树脂浇注体,研究了三种固化体系的力学性能、热机械性能、热稳定性以及断裂面微观形貌.结果表明光固化体系未能达到一定的固化度,性能较差.热固化体系各方面性能要远高于光固化体系,但固化时间较长.光热固化体系固化时间大大缩短,固化工艺简便,浇注体的综合性能优于热固化体系.

    丙烯酸改性环氧树脂光热双重固化力学性能耐热性

    固化温度对封装基板用环氧树脂绝缘增层胶膜性能的影响

    何岳山许伟鸿李东伟
    25-29页
    查看更多>>摘要:环氧树脂绝缘增层胶膜是包括倒装芯片球栅格阵列(FCBGA)封装基板在内的多种先进封装技术的核心关键材料,其性能直接受到固化工艺的影响.为探究固化温度对环氧树脂绝缘增层胶膜性能的影响规律,对预固化温度170、180和190℃样品的固化度、表面粗糙度和剥离强度进行测试.结果表明:随着预固化温度的提高,样品固化度呈稳步上升趋势,而Desmear处理后的表面粗糙度降低.随着预固化温度的提高,ABF-T31的最小剥离强度下降,而NBF-T23则出现先上升后下降的趋势,可能是由于170 ℃下的固化度过低导致Desmear处理后产生缺陷而影响剥离强度.

    环氧树脂增层胶膜固化温度固化度表面粗糙度剥离强度

    水性环氧乳化沥青混合料配合比设计方法研究

    孔学玉王春柳霞姚宏原...
    30-35页
    查看更多>>摘要:乳化沥青混合料由于其强度形成机理导致早期强度低、水稳定性差,很难适用于沥青路面面层.本文采用布氏粘度试验、拉拔试验分析了水性环氧掺量对乳化沥青粘结性能的影响,并对考虑乳化沥青混合料水稳定性的配合比设计方法进行了研究.结果表明,水性环氧的掺加能大幅提升乳化沥青的粘结性能,但综合考虑成本与性能因素,推荐水性环氧掺加质量分数为15%.在混合料配合比设计过程中纳入浸水马歇尔稳定度、飞散损失率两个指标可以有效防止水性环氧乳化沥青混合料出现早期水损害问题,使其各项性能均能达到甚至超越热拌改性沥青混合料的技术水平,完全可用于高等级公路沥青路面面层.

    水性环氧树脂乳化沥青水性环氧乳化沥青混合料配合比设计马歇尔稳定度飞散损失率

    腐朽柴片状钴MOFs掺杂的松香基醇酸树脂清漆的制备

    黄增尉吴海洋余会成石展望...
    36-40页
    查看更多>>摘要:为了提高醇酸树脂清漆的防腐蚀性能,采用六水合硝酸钴制备了腐朽柴片状Co-MOFs材料,通过扫描电镜及X射线粉末衍射(XRD)分析,证实了材料制备成功.将Co-MOFs作为功能填料掺杂于松香基醇酸树脂中,并涂覆于Q235低碳钢电极及马口铁板上.采用极化曲线、交流阻抗、盐水浸泡腐蚀试验等研究了 Co-MOFs的添加对漆膜防腐性能的影响.结果表明:当Co-MOFs的添加质量分数为0.11%时,漆膜的耐腐蚀性显著提升,腐蚀电流密度由36.24 μA/cm2降低至2.52 μA/cm2,防腐蚀保护效率由83.2%提高至98.8%,盐水浸泡腐蚀试验结果与电化学测试结果基本一致.漆膜的硬度提升至4 H.

    钴金属有机框架材料腐朽柴片状材料防腐漆膜醇酸树脂清漆

    环氧树脂/DDS耐高温树脂体系的固化动力学研究及性能调控

    张藕生唐建华罗子堃
    41-46页
    查看更多>>摘要:以双酚A型环氧树脂CY128和四官能环氧树脂XB9721的复配树脂为基体,4,4'-二氨基二苯砜(DDS)为固化剂制备了 128/9721/DDS环氧固化体系.通过非等温示差扫描量热法(DSC)对该体系的固化动力学进行了研究,同时探讨了固化体系的均一性和固化剂用量等因素对固化物性能的影响.结果表明:128/9721/DDS体系的反应活化能为61.45 kJ/mol(Kissinger法),固化反应接近于一级反应.固化温度低于90℃时,体系的反应速率常数基本不变.温度超过150℃后固化反应速率常数迅速增加.与分散方式相比,将DDS粉末溶解在环氧树脂中可改善固化体系的均匀性,进而显著提高固化物的拉伸强度,降低拉伸强度的波动性.通过改变DDS的用量和后固化处理可以调控固化体系的力学性能和热性能.

    环氧树脂耐高温固化动力学性能调控

    采矿结构支护用环氧复合材料制备研究

    辛健健赵书英苑成余逸...
    47-50页
    查看更多>>摘要:以环氧树脂为主体材料,制备了一种采矿结构支护用复合材料,通过凝胶时间、力学性能及表面电阻等测试研究了不同固化剂、增韧剂、填料、增强纤维及抗静电剂对体系操作性及材料性能的影响.结果表明,固化剂的凝胶时间对复合材料的操作性有较大影响,优选粘度低,操作期长,室温可固化的胺类改性固化剂.增强纤维的的加入可使复合材料的冲击强度提高至62.35 kJ/m2,弯曲强度达142.2 MPa,压缩强度达103.9 MPa,且满足V0级的阻燃要求.在复合材料表面喷涂环氧导电涂料,可以使材料的表面电阻明显降低,达1.2×104Ω.基于以上基础配方制备的环氧复合材料支护柱鞋破坏载荷可达503 kN,且满足结构支护产品的阻燃和抗静电要求.

    环氧树脂复合材料结构支护采矿柱鞋固化剂增强纤维抗静电

    基于邻苯二甲腈树脂的高耐热电子封装模塑料的制备

    黄家腾朱飞宇包颖费小马...
    51-56,63页
    查看更多>>摘要:以4-氨基苯氧基邻苯二甲腈(APN)和多官能环氧树脂为基体树脂,2-甲基咪唑为固化促进剂,配合无机填料等助剂,制备了电子封装模塑料(AEM).对AEM的热性能、力学性能、耐老化性能、介电性能和阻燃性能进行了测试,并与商用环氧模塑料(EMC)作了对比.AEM的成型工艺与EMC相容.与商用EMC固化物相比,固化后的AEM表现出优异的高温稳定性(Tg>230℃)和耐高温老化性能(200℃,500 h).此外,AEM固化物具有较低的介电常数和介电损耗,表现出良好的电绝缘性.值得注意的是,AEM固化物可以在不添加阻燃剂的情况下具有阻燃效果,且能达到UL-94V-0 级别.该模塑料在功率器件封装领域具有良好的应用前景.

    邻苯二甲腈环氧树脂模塑料耐热阻燃电子封装