不同结构的颗粒填充对环氧树脂纳米复合材料性能的影响

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时间:2019-05-15

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1、<;材料工程!M;;K年T期不同结构的颗粒填充对环氧树脂纳米复合材料性能的影响!""#$%&"’()&*+(,%-$.#/0-%12-""#,#)%3%,4$%4,#&)5,&+#,%-#/&"!+&678#/-)’()&$&9+&/-%#王娜,李明天,张军旗,张劲松(中国科学院金属研究所,沈阳::;;:<)=>’?’(,@AB-)C*%-(),DE>’?F4)*G-,DE>’?F-)*/&)C(A)/%-%4%#&"B#%(.8#/#(,$1,H1#I1-)#/#>$(J#97&"3$-#)$#/,31#)7()C::;;:<,I1-)()摘要:通过溶液共混法制备

2、了环氧树脂!纳米介孔BIB*K:和环氧树脂!纳米3-L复合材料,研究了结构不同的填充颗M粒、不同的填充颗粒含量及其复合材料的分散性与力学性能。结果表明,由于这种具有双重纳米结构(纳米级颗粒尺寸和纳米级的介孔结构)的介孔分子筛BIB*K:能与基体形成新型网络复合结构,因此在纳米介孔BIB*K:的含量适当(小于:;N,质量分数,下同)时,纳米介孔BIB*K:能均匀地分散在环氧树脂基体中,有效地提高复合材料的拉伸强度。而含量较高(不低于ON)的实心纳米3-L将在环氧树脂基体中产生大量团聚体,使复合材料的拉伸强度降低。M关键词:纳米复合材料;纳米介孔BIB*K:;纳米3-L

3、;环氧树脂;分散性M中图分类号:HPQMR文献标识码:>文章编号::;;:*KQS:(M;;K);T*;;<;*;O!"#$%&’$:H0&U-)J/&"#+&67,#/-)!)()&*/-V#J9#/&+&,&4/BIB*K:()J#+&67,#/-)!)()&9#%#,*3-LM$&9*+&/-%#/0#,#+,#+(,#JW7/&.4%-&)W.#)J-)CXH1##""#$%&"+(,%-$4.(%#/0-%1J-""#,#)%/%,4$%4,#()J%1#$&)%*#)%&"%1#+(,%-$4.(%#/&)%1#J-/+#,/#+,&+#,%-#/()J

4、9#$1()-$(.+,&+#,%-#/0(//%4J-#JXH1#,#/4.%/1&0#J%1(%)()&*9#/&+&,&4/BIB*K:(.#//%1():;N,9(//",($%-&))$&4.JJ-/+#,/#1&9&C#)#&4/.7-)%1##+&67,#/-)W#$(4/#J4(.)()&*/%,4$%4,#BIB*K:()()&*/-V#J+(,%-$.#()J)()&*/-V#J+&,#/%,4$%4,#)$&4.J"&,9)&Y#.)()&)#%0&,U$&9+&/-%#0-%1%1#9(%,-6,(/(,#/4.%%1#%#)/-.#+,&+

5、#,%-#/0#,#,(-/#J#""-$-#)%.7X=1#)%1#$&)%#)%&"/&.-J)()&9#%#,*3-LM0(/#G4(.%&&,9&,#%1()ON(9(//",($%-&)),%1#%#)/-.#+,&+*#,%-#/&"%1#$&9+&/-%#J#$,#(/#JW#$(4/#&"%1#(CC.&9#,(%#/&")()&9#%#,*3-LMX()*+,%-#:)()&$&9+&/-%#;)()&*/-V#J9#/&+&,&4/BIB*K:;)()&*3-LM;#+&67,#/-);J-/+#,/-&)无机刚性粒子填充是增韧增强聚合物基体的一

6、种差别,并用扫描电镜观察。简便而行之有效的方法,文献中报道多是用纳米3-LM.实验方法[:,M]粉,纳米H-L粉直接或是经过表面改性后填充到M聚合物中以期达到对聚合物增强、增韧的目的。本课./.主要原材料环氧树脂;纳米3-L,比表面积大于<;;9M题曾报道了用具有双重纳米结构(纳米级颗粒尺寸和M!C,平纳米级的介孔结构)的介孔分子筛BIB*K:粉体增强均粒径S;)9,南京海泰纳米材料有限公司;介孔分子环氧树脂[Q],当BIB*K:用做刚性填料填充在聚合物筛BIB*K:的合成见参考文献[Q],实验室自制。为基体中,在一定的实验条件下,有机高分子链可进入到了消除填充颗粒

7、的形状和尺寸对复合材料性能的影介孔孔道中,延伸到孔口处的有机高分子链可与聚合响,本工作合成的介孔分子筛填料均为球形,单分散,物基体产生较强的界面相互作用,增加二者的相容性颗粒粒径为S;":;;)9,具有长程有序的规则的六方孔道结构。结构参数:比表面积为RQMXM

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