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雙馬來(lái)酰亞胺如何作為環(huán)氧樹(shù)脂的增韌改性劑

雙馬來(lái)酰亞胺如何作為環(huán)氧樹(shù)脂的增韌改性劑

在高分子材料的世界里,環(huán)氧樹(shù)脂可以說(shuō)是一位“老資格”的選手。它性能優(yōu)異、用途廣泛,從電子封裝到航空航天,從建筑加固到復(fù)合材料制造,幾乎無(wú)處不在。然而,這位“全能型選手”也有一個(gè)明顯的短板——脆性大、韌性差。于是,人們開(kāi)始思考:有沒(méi)有什么辦法能讓這根“硬骨頭”變得更有彈性?答案是肯定的,而其中一種行之有效的方法,就是使用雙馬來(lái)酰亞胺(bismaleimide,簡(jiǎn)稱(chēng)bmi)來(lái)對(duì)環(huán)氧樹(shù)脂進(jìn)行增韌改性。


一、什么是雙馬來(lái)酰亞胺?

雙馬來(lái)酰亞胺,聽(tīng)起來(lái)有點(diǎn)拗口,其實(shí)它是一種含有兩個(gè)馬來(lái)酰亞胺基團(tuán)的化合物。它的結(jié)構(gòu)式可以表示為:

r—(c2h2no)2

這里的 r 是連接兩個(gè)馬來(lái)酰亞胺基團(tuán)的橋連基團(tuán),常見(jiàn)的有芳香族和脂肪族兩大類(lèi)。由于其分子中含有共軛雙鍵和酰亞胺環(huán),bmi 具有良好的耐熱性和化學(xué)穩(wěn)定性,是一種典型的高性能工程塑料原料。

常見(jiàn) bmi 結(jié)構(gòu)與參數(shù)對(duì)比表:

名稱(chēng) 化學(xué)結(jié)構(gòu) 熔點(diǎn)(℃) 拉伸強(qiáng)度(mpa) 彎曲模量(gpa) 熱變形溫度(℃)
bmi-1 脂肪族 180~200 90~110 3.5~4.2 220
bmi-2 芳香族 220~240 120~140 4.5~5.0 260
bmi-3 改性脂肪族 170~190 80~100 3.0~3.8 210

從表格可以看出,不同結(jié)構(gòu)的 bmi 在物理性能上有所差異,選擇時(shí)需根據(jù)具體應(yīng)用需求靈活選用。


二、環(huán)氧樹(shù)脂的“軟肋”:脆性問(wèn)題

環(huán)氧樹(shù)脂之所以廣受歡迎,是因?yàn)樗哂袃?yōu)良的粘接性能、電絕緣性和耐腐蝕性。但這些優(yōu)點(diǎn)背后也藏著一個(gè)“致命傷”——太脆了!尤其是在低溫或沖擊載荷下,容易發(fā)生脆斷,限制了它在一些高端領(lǐng)域的應(yīng)用。

舉個(gè)形象的比喻:環(huán)氧樹(shù)脂就像一塊新鮮出爐的餅干,堅(jiān)硬香脆,但你要是想拿它當(dāng)錘子用,那可就麻煩了。所以,我們需要給這塊“餅干”加點(diǎn)“黃油”,讓它更柔韌一些。


三、為什么選雙馬來(lái)酰亞胺?

這時(shí)候,雙馬來(lái)酰亞胺閃亮登場(chǎng)了。它不僅本身具有較高的耐熱性和機(jī)械強(qiáng)度,還能通過(guò)共聚、共混等方式與環(huán)氧樹(shù)脂形成互穿網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)(ipn),從而顯著提高體系的斷裂韌性。

bmi 的優(yōu)勢(shì)總結(jié)如下:

  1. 反應(yīng)活性適中:不會(huì)像某些活性稀釋劑那樣導(dǎo)致體系過(guò)早交聯(lián)。
  2. 耐高溫性能好:適合用于航空、航天等高溫環(huán)境下的材料。
  3. 結(jié)構(gòu)可調(diào)性強(qiáng):可以通過(guò)引入柔性鏈段改善韌性。
  4. 環(huán)保性較好:相比某些含鹵素阻燃劑,bmi 更加綠色友好。

四、bmi 如何“馴服”環(huán)氧樹(shù)脂?

要讓 bmi 發(fā)揮作用,關(guān)鍵在于它與環(huán)氧樹(shù)脂之間的相容性和反應(yīng)機(jī)制。通常的做法是在環(huán)氧樹(shù)脂體系中加入一定比例的 bmi,并配合合適的固化劑,在加熱條件下進(jìn)行固化反應(yīng)。

在這個(gè)過(guò)程中,bmi 分子中的馬來(lái)酰亞胺基團(tuán)會(huì)與環(huán)氧樹(shù)脂中的環(huán)氧基團(tuán)發(fā)生開(kāi)環(huán)反應(yīng),生成具有一定柔性的交聯(lián)結(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)既能保持原有環(huán)氧樹(shù)脂的剛性,又能吸收部分應(yīng)力,從而提高材料的抗沖擊性能。

不同 bmi 添加量對(duì)環(huán)氧樹(shù)脂性能的影響(參考值)

bmi 添加量(wt%) 斷裂韌性 kic (mpa·√m) 沖擊強(qiáng)度 (kj/m2) 熱變形溫度(℃) 玻璃化轉(zhuǎn)變溫度 tg(℃)
0 0.8 12 150 160
5 1.3 20 160 170
10 1.8 28 170 180
15 2.1 32 175 185
20 2.3 34 180 190

從表中可以看出,隨著 bmi 添加量的增加,環(huán)氧樹(shù)脂的斷裂韌性和沖擊強(qiáng)度都有明顯提升,但熱變形溫度和玻璃化轉(zhuǎn)變溫度也在同步上升,說(shuō)明體系的整體熱穩(wěn)定性得到了增強(qiáng)。


五、實(shí)際應(yīng)用案例:不只是紙上談兵

說(shuō)了這么多理論上的東西,咱們也來(lái)看看一些實(shí)際的應(yīng)用案例。


五、實(shí)際應(yīng)用案例:不只是紙上談兵

說(shuō)了這么多理論上的東西,咱們也來(lái)看看一些實(shí)際的應(yīng)用案例。

案例一:航空航天領(lǐng)域

在飛機(jī)蒙皮、雷達(dá)罩等部件中,常常需要使用高強(qiáng)度、高耐溫、高韌性的復(fù)合材料。研究人員將 bmi 與環(huán)氧樹(shù)脂以 1:4 的比例混合后,制備出的復(fù)合材料不僅保留了環(huán)氧樹(shù)脂的高模量特性,還大幅提升了其抗沖擊能力,成功應(yīng)用于某型號(hào)無(wú)人機(jī)的機(jī)翼結(jié)構(gòu)中。

案例二:電子封裝行業(yè)

在芯片封裝中,環(huán)氧樹(shù)脂被廣泛用作封裝材料。但由于芯片與基板之間的熱膨脹系數(shù)不一致,容易導(dǎo)致封裝層開(kāi)裂。通過(guò)添加適量的 bmi,不僅提高了封裝材料的柔韌性,還增強(qiáng)了其耐濕熱性能,延長(zhǎng)了電子器件的使用壽命。

案例三:風(fēng)電葉片制造

風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片要求材料既輕又強(qiáng),還要有一定的韌性以抵抗風(fēng)載疲勞。采用 bmi 改性的環(huán)氧樹(shù)脂體系,不僅能承受長(zhǎng)期的交變應(yīng)力,還具備良好的耐候性和耐腐蝕性,成為新一代葉片制造的理想材料。


六、注意事項(xiàng):別把“好藥”當(dāng)“毒藥”

雖然 bmi 有很多優(yōu)點(diǎn),但在使用過(guò)程中也有一些需要注意的地方:

  1. 添加量控制:過(guò)多的 bmi 會(huì)導(dǎo)致體系粘度過(guò)高,影響加工性能。
  2. 固化條件匹配:bmi 的固化溫度一般高于普通環(huán)氧樹(shù)脂,需調(diào)整工藝參數(shù)。
  3. 成本因素:bmi 相較于傳統(tǒng)改性劑價(jià)格偏高,適用于高端市場(chǎng)。
  4. 相容性問(wèn)題:不同結(jié)構(gòu)的 bmi 與環(huán)氧樹(shù)脂的相容性不同,需做預(yù)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。

七、未來(lái)展望:路漫漫其修遠(yuǎn)兮

隨著科技的發(fā)展,人們對(duì)材料性能的要求越來(lái)越高。未來(lái)的環(huán)氧樹(shù)脂增韌技術(shù),可能不僅僅局限于 bmi 單一改性,而是向多組分協(xié)同、納米復(fù)合、原位聚合等方向發(fā)展。

不過(guò),目前來(lái)看,bmi 依然是性?xún)r(jià)比高、效果顯著的一種增韌方式。它像是一個(gè)低調(diào)但靠譜的“技術(shù)老手”,在幕后默默支撐著許多高科技產(chǎn)品的誕生。


八、結(jié)語(yǔ):科學(xué)也可以很有趣

寫(xiě)到這里,我想起一句話(huà):“材料科學(xué)是一門(mén)讓人又愛(ài)又恨的學(xué)科?!彼幌裎锢砟菢映橄螅膊幌窕瘜W(xué)那樣復(fù)雜,但它卻實(shí)實(shí)在在地改變著我們的生活。而雙馬來(lái)酰亞胺,就是這樣一個(gè)“小人物”,在環(huán)氧樹(shù)脂的世界里扮演著“增韌英雄”的角色。

或許有一天,我們會(huì)被更新更好的材料取代,但至少現(xiàn)在,bmi 還是我們值得信賴(lài)的好伙伴。


九、參考文獻(xiàn)(國(guó)內(nèi)外著名研究推薦)

以下是一些關(guān)于雙馬來(lái)酰亞胺與環(huán)氧樹(shù)脂改性研究的經(jīng)典文獻(xiàn),供有興趣的朋友進(jìn)一步深入閱讀:

國(guó)內(nèi)文獻(xiàn):

  1. 李明, 王紅梅, 張偉. 雙馬來(lái)酰亞胺改性環(huán)氧樹(shù)脂的研究進(jìn)展[j]. 高分子通報(bào), 2020(4): 45-52.
  2. 劉洋, 陳立新, 周曉東. bmi/環(huán)氧樹(shù)脂共混體系的相結(jié)構(gòu)與力學(xué)性能[j]. 工程塑料應(yīng)用, 2019, 47(3): 12-18.
  3. 張強(qiáng), 黃志勇. 雙馬來(lái)酰亞胺改性環(huán)氧樹(shù)脂在航空復(fù)合材料中的應(yīng)用[j]. 材料導(dǎo)報(bào), 2021, 35(12): 123-128.

國(guó)外文獻(xiàn):

  1. m. narkis, a. siegmann, s. kenig. toughening of epoxy resins with bismaleimides: morphology and mechanical behavior [j]. journal of applied polymer science, 1994, 51(7): 1121-1132.
  2. t. takeichi, t. kawauchi. synthesis and properties of novel bismaleimides containing ether linkage for toughened epoxy resins [j]. polymer, 2000, 41(10): 3691-3697.
  3. a. f. yee, r. a. pearson. toughening mechanisms in elastomer-modified epoxies – part 1: mechanical studies [j]. journal of materials science, 1986, 21(7): 2463-2472.

希望這篇文章能為你揭開(kāi)雙馬來(lái)酰亞胺與環(huán)氧樹(shù)脂之間那段“情緣”的神秘面紗。如果你正在從事相關(guān)研究,愿你在實(shí)驗(yàn)室里找到屬于自己的那份“韌性人生”。

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聯(lián)系人: 吳經(jīng)理

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聚氨酯防水涂料催化劑目錄

  • nt cat 680 凝膠型催化劑,是一種環(huán)保型金屬?gòu)?fù)合催化劑,不含rohs所限制的多溴聯(lián)、多溴二醚、鉛、汞、鎘等、辛基錫、丁基錫、基錫等九類(lèi)有機(jī)錫化合物,適用于聚氨酯皮革、涂料、膠黏劑以及硅橡膠等。

  • nt cat c-14 廣泛應(yīng)用于聚氨酯泡沫、彈性體、膠黏劑、密封膠和室溫固化有機(jī)硅體系;

  • nt cat c-15 適用于芳香族異氰酸酯雙組份聚氨酯膠黏劑體系,中等催化活性,比a-14活性低;

  • nt cat c-16 適用于芳香族異氰酸酯雙組份聚氨酯膠黏劑體系,具有延遲作用和一定的耐水解性,組合料儲(chǔ)存時(shí)間長(zhǎng);

  • nt cat c-128 適用于聚氨酯雙組份快速固化膠黏劑體系,在該系列催化劑中催化活性強(qiáng),特別適合用于脂肪族異氰酸酯體系;

  • nt cat c-129 適用于芳香族異氰酸酯雙組份聚氨酯膠黏劑體系,具有很強(qiáng)的延遲效果,與水的穩(wěn)定性較強(qiáng);

  • nt cat c-138 適用于芳香族異氰酸酯雙組份聚氨酯膠黏劑體系,中等催化活性,良好的流動(dòng)性和耐水解性;

  • nt cat c-154 適用于脂肪族異氰酸酯雙組份聚氨酯膠黏劑體系,具有延遲作用;

  • nt cat c-159 適用于芳香族異氰酸酯雙組份聚氨酯膠黏劑體系,可用來(lái)替代a-14,添加量為a-14的50-60%;

  • nt cat mb20 凝膠型催化劑,可用于替代軟質(zhì)塊狀泡沫、高密度軟質(zhì)泡沫、噴涂泡沫、微孔泡沫以及硬質(zhì)泡沫體系中的錫金屬催化劑,活性比有機(jī)錫相對(duì)較低;

  • nt cat t-12 二月桂酸二丁基錫,凝膠型催化劑,適用于聚醚型高密度結(jié)構(gòu)泡沫,還用于聚氨酯涂料、彈性體、膠黏劑、室溫固化硅橡膠等;

  • nt cat t-125 有機(jī)錫類(lèi)強(qiáng)凝膠催化劑,與其他的二丁基錫催化劑相比,t-125催化劑對(duì)氨基甲酸酯反應(yīng)具有更高的催化活性和選擇性,而且改善了水解穩(wěn)定性,適用于硬質(zhì)聚氨酯噴涂泡沫、模塑泡沫及case應(yīng)用中。

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