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复合材料UPR改性研究

 

国内外学者还对UPR进行许多改性研究,如活性改性:用双马来酰亚胺(BMI)改性UPR,能加快固化速度,用松香酸改性的对苯型UPR[1]的活性高、力学性能较通用型UPR好、耐热性和耐腐蚀性强;纳米改性:MMT UP改性、超声分散制备TiO2 UPR纳米复合材料、SiO2改性、纳米ZrO2粉体改性等等;低收缩改性等。还有人致力于开发新型UPR,如印度HS Patel等人研制了基于环氧树脂的新型氨基UPR,通过常见的环氧树脂与芳香酸的加成反应,预聚合得到了新型氨基不饱和聚酯树脂(UPEAs)。发展方向,不饱和聚酯行业今后的发展方向为:致力于开发低苯乙烯或无苯乙烯树脂;以汽车应用为中心的FRP的再循环利用;将大型的手糊成型方法改换为充气膨胀法或RTM成型法;挖掘产品的新用途如防水衬里材料。环氧树脂(EPR)应用范围,EP具有优良的力学性能、电绝缘性能、耐化学腐蚀性能、耐热和粘合性能,除应用在粉末涂料、地坪、封装料、粘结剂方面外,其FRP制品在电子电力、航空航天、运动器材、建筑补强、压力管罐、化工防腐等领域应用相当广泛,目前用量约在15万吨年。我国的环氧玻璃纤维覆铜板生产能力世界居首,尤其是建滔已进入销售量世界三甲行列,到2006年底,国内的电子行业需用EP预计达8万吨。目前风能已受各国政府重视,风力发电近年发展迅速,通常30米以上的叶片是由碳纤维增强EP制作,因此风电叶片所需的EP用量会有大的飞跃。目前EP在能源、电子工业开发新型无卤阻燃EP已成燃眉之急,当前的高纯度邻甲酚甲醛环氧树脂的生产远远满足不了需求;同时户外应用的脂环族EP、耐热双酚F型EP、环保水溶性EP、无溶剂型EP、高固体含量EP的产量均很小,要大力发展,同时要注重新品的研制和开发。


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