【摘 要】
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环氧树脂具有许多优异的性能,如良好的化学和热稳定性,高的强度和模量,优良的粘接性能和加工性能等,这些良好地性能决定了环氧树脂在各行各业中的广泛应用。但环氧树脂的最大
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环氧树脂具有许多优异的性能,如良好的化学和热稳定性,高的强度和模量,优良的粘接性能和加工性能等,这些良好地性能决定了环氧树脂在各行各业中的广泛应用。但环氧树脂的最大弱点是固化后质脆、耐冲击性较差和容易开裂。这一弱点极大地限制了环氧树脂的应用。而聚二甲基硅氧烷(PDMS)具有热稳定性、耐氧化、耐候和低温特性好、表面能低等优点,因此用PDMS改性环氧树脂是近年来发展起来的一个热点。聚二甲基硅氧烷既能降低环氧树脂的内应力,又能保持环氧树脂体系原有特性并提高其热稳定性和阻燃能力。选择聚二甲基硅氧烷作为环氧树脂的改性剂自然成为许多研究者感兴趣的课题。但由于PDMS与环氧树脂热力学不相容,因此在应用于环氧树脂改性研究以前,必须先要对PDMS进行增容。本文中所采取的增容方法是先将双酚A进行扩链,然后将扩链后得到的产物聚羟基醚与多聚甲醛、胺丙基封端的PDMS进行反应,合成出含有苯并噁嗪的PDMS交替共聚物,并利用红外光谱、差示扫描量热仪、热重分析等测试手段对其进行了物理表征及性能研究。接着将该共聚物与环氧树脂预聚体进行共混,得到了透明均一的溶液。以4,4’-二氨基二苯甲烷(DDM)为固化剂进行固化后,得到了具有半透明性的改性环氧树脂,并利用原子力显微镜、差示量热扫描、三点弯曲测试,对固化后环氧树脂的形态结构进行了研究,发现改性后的环氧树脂韧性有大幅的提高,并且具有自组装机理形成的微相分离纳米结构。
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