耐热PVC/PA6玻璃纤维共混物的制备及性能

来源 :2012年全国高分子材料科学与工程研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yong5665
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  本文考察了玻璃纤维用量、PA6用量对PVC/PA6/GF共混物的力学性能、耐热性能以及微观形貌的影响。结果表明玻纤的加入能明显提高复合材料的维卡软化温度,当PVC用量为50份,PA6用量为20-30份,玻璃纤维用量为15-20份时,共混物的维卡软化点温度可到95℃以上。复合材料的拉伸和冲击强度也有一定程度的提升。
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针对MCA阻燃环氧树脂的缺点,采用超分子复合方法,并通过控制MCA的自组装反应速率实现超分子结构调控,研究表明减缓MCA氢键复合速率可使MCA内聚能有效降低,使MCA团聚颗粒松散、易解离,因此与传统MCA相比更易实现在粘性介质中的超细均匀分散。同时,通过进一步对阻燃性能的考察,表明改性MCA比传统MCA具有更优异的阻燃性能。
本文通过改变催化剂种类,研究了三甲基六亚甲基双马来酰亚胺与苯并噁嗪共混体系中固化反应对化学结构和相分离结构的影响。研究表明,双酚A型苯并噁嗪和三甲基六亚甲基双马来酰亚胺(TBMI )分别在262℃和281℃出现固化反应放热峰。当将BA-a和TBMI按摩尔比1∶1混合后,共混物BT11的固化反应峰呈现单峰,峰值温度为247℃。两个组分同时发生固化反应,并伴随着相互间的共聚反应,由此得到的固化物为均相
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