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文檔簡介
1、形狀記憶環(huán)氧樹脂在航空航天等方面有著廣泛的研究和應用潛力。它具有收縮率低、強度高等特點,但其脆性較大,影響了樹脂的應用。本研究致力于通過對環(huán)氧樹脂的相關改性,提高樹脂的韌性,拓展其在各領域的應用。
環(huán)氧樹脂的性能可以根據反應條件,反應物等來調節(jié),也可以通過加入不同的增韌劑來改性。本文利用樹脂E-51、固化劑MeTHPA(甲基四氫鄰苯二甲酸酐)、促進劑2E4MZ(二乙基四甲基咪唑)制備形狀記憶樹脂,對不同固化工藝下E-51樹脂性
2、能進行研究,并制備了SiO2/Epoxy、HTBN/Epoxy、SiO2/HTBN/Epoxy三類環(huán)氧樹脂復合材料。運用FTIR傅里葉紅外光譜儀、DSC、熱膨脹分析儀、SEM等試驗儀器研究了所制得的樹脂體系的結構及形狀記憶性能。
研究發(fā)現:對于兩種不同固化工藝制得的環(huán)氧樹脂,制度1(后固化)固化的樹脂力學性能優(yōu)異,固化度低,韌性好,且Tg較低,形狀記憶效應比制度2固化的要好,重復性好,而兩者固定率都在99.4%以上,回復率可接
3、近100%。對制度1后固化的純樹脂以及三種復合材料的松弛時間進行研究,當回復溫度高于變形溫度時,且回復溫度在一定的正向溫差的變化下,松弛時間與溫度是線性關系,符合Erying方程,而回復溫度在負向溫差變化下或者回復溫度低于變形溫度的情況下,松弛時間與T呈現曲線關系,符合WLF方程,驗證了玻爾茲曼方程模型推求松弛時間的可行性。樹脂彎曲強度整體上隨彎曲次數的增多而降低,而回復時間受樣品變形后和未變形放置時間的影響不同,前者變長而后者變短。此
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