C级改性双马来酰亚胺玻璃纤维增强模塑料的制作方法

文档序号:3629574阅读:216来源:国知局
专利名称:C级改性双马来酰亚胺玻璃纤维增强模塑料的制作方法
技术领域
本发明涉及一种模塑料,具体地说,涉及一种C级改性双马来酰亚胺玻璃纤维增强模塑料。
背景技术
双马来酰亚胺树脂(BMI)以其优异的耐热性、绝缘性、透波性、耐辐射、阻燃性、成型加工性类似于环氧树脂等特点被广泛应用,但由于BMI固化物的交联密度高、分子链刚性强而使BMI呈现出极大地脆性,抗冲击强度差、断裂伸长率小,而韧性差很大程度上限制了在航天航空、电工电气、机械、输变电、电力机车、船舶等领域中的应用。因此改善双马来酰亚胺树脂的机械性能一直是国内外研究的重要课题之一。
据我们研究发现,双马来酰亚胺树脂(BMI)在高温下与环氧树脂具有良好的相容性(刘润山、刘景明、张雪平,双马来酰亚胺/烯丙基苯化合物/环氧化合物共聚树脂的研究与应用。绝缘材料,2007,40 (I) 36-41),其来酰亚胺环结构使BMI具有优异的热稳定性和力学强度(刘力男,蓝立文,环氧树脂改性双马来酰亚胺树脂聚集态结构的研究。高分子材料科学与研究。1994 (3) 131-133)。因而近年来许多学者采用BMI改性环氧树脂。
人们发现用扩链后的BMI单体改性环氧树脂/芳香族胺固化体系可以显著提高双马来酰亚胺树脂的韧性,这是因为BMI经扩链后,两酰胺环的距离增加,降低了树脂交联密度,从而提高了树脂的韧性(李全步、胡程耀等,双马改性酚醛环氧树脂性能研究[J],航天材料学报,2008,28 [2] : 82-86)。
还有人发现用(F-51) /芳香族胺固化体系,其结果表明BMI的加入可提高材料的力学性能和热稳定性(赵丽梅等,双马改性酚醛环氧树脂性能研究[J],功能材料,2008, 38(3)=404-407)。
用二苯甲烷型双马来酰亚胺(BMI)对酚醛性环氧树脂(F-51)进行改性,合成耐高温新型环氧胶粘剂,其研究结果表明,胶贴剂中BMI含量越高,其附着力越大,热分解温度越高,耐热性越好,但剪切强度不佳。
环氧树脂是一类粘连性能高、强度好和价格低廉等优异性能超群的热固性树脂, 但是其耐热性能不够理想,若将BMI和环氧树脂结合起来制备一种亚胺-环氧复合树脂,可获得耐热性能高,粘接力强,机械性能好等优异性能。发明内容
本发明的目的是如何改性双马来酰亚胺树脂(BMI ),而提供一种C级改性双马来酰亚胺玻璃纤维增强模塑料。
为实现本发明的目的,本发明的技术方案是
一种C级改性双马来酰亚胺玻璃纤维增强模塑料,该模塑料为无碱玻璃纤维纱上包覆有改性双马来酰亚胺树脂,其中,所述改性双马来酰亚胺树脂由以下质量份的组分组成
权利要求
1.一种C级改性双马来酰亚胺玻璃纤维增强模塑料,该模塑料为无碱玻璃纤维纱上包覆有改性双马来酰亚胺树脂,其中,所述改性双马来酰亚胺树脂由以下质量份的组分组成
2.如权利要求I所述的一种C级改性双马来酰亚胺玻璃纤维增强模塑料,其中,所述改性双马来酰亚胺树脂由以下质量份的组分组成
3.如权利要求I或2所述的一种C级改性双马来酰亚胺玻璃纤维增强模塑料,其中,所述耐热环氧树脂为F_51、F-44或F-48。
4.如权利要求I或2所述的一种C级改性双马来酰亚胺玻璃纤维增强模塑料,其中,所述溶剂为甲苯。
5.如权利要求I或2所述的一种C级改性双马来酰亚胺玻璃纤维增强模塑料,其中,所述助剂为咪唑。
6.权利要求I至5任一项权利要求所述的一种C级改性双马来酰亚胺玻璃纤维增强模塑料的制备方法,其中,该方法包括以下步骤 (1)改性双马来酰亚胺树脂合成步骤 1)按一定顺序向反应釜中加入配方量的双马来酰亚胺、4,4’- 二苯砜二胺、甲苯,升温至120°C _130°C,搅拌回流,保温反应I. 5h后降温至90°C。
2)加入配方量的二胺基二苯醚,继续升温至120°C_130°C,搅拌回流lh,蒸馏出1/2质量比甲苯; 3)降温至100°C,加入配方量的耐热环氧树脂,在90°C_100°C内保温反应0. 5h,降温至800C -90°C,用咪唑调成型时间,80-110s/180°C即可; (2)C级改性双马来酰亚胺玻璃纤维增强模塑料制备 通过上胶设备对玻璃纤维进行浸润,干燥后剪切制得一定长度的定向C级模塑料;所述定向C级模塑料的胶含量控制在20% 40%.挥发分控制在1% 10%。
全文摘要
本发明涉及一种C级改性双马来酰亚胺玻璃纤维增强模塑料及其制备方法,该模塑料为无碱玻璃纤维纱上包覆有改性双马来酰亚胺树脂,其中,所述改性双马来酰亚胺树脂由以下质量份的组分组成双马来酰亚胺树脂7.7~8.1份;4,4′-二苯砜二胺4.5~4.7份;二胺基二苯醚4.5~4.7份;耐热环氧树脂20~22份;溶剂33~35份;助剂0.5~0.7份。本发明的C级双马来酰亚胺玻璃纤维增强模塑料的常态弯曲强度669MPa,热态弯曲强度(200℃)230MPa,热变形温度265℃,电气强度达到了21MV/m优于德国西门子产品。
文档编号C08L63/00GK102977337SQ201210520289
公开日2013年3月20日 申请日期2012年12月6日 优先权日2012年12月6日
发明者高禄生, 易江洲, 李孟德 申请人:衡阳恒缘电工材料有限公司
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