以腰果酚、己二胺和多聚甲醛为原料合成新型苯并噁嗪单体,和双酚A型环氧树脂共混后,以核桃壳粉体(WSP)为填料制备生物基复合材料。利用FT-IR和1 H NMR表征腰果酚基苯并噁嗪单体的分子结构。与双酚A型环氧树脂共混的目的在于提高复合材...以腰果酚、己二胺和多聚甲醛为原料合成新型苯并噁嗪单体,和双酚A型环氧树脂共混后,以核桃壳粉体(WSP)为填料制备生物基复合材料。利用FT-IR和1 H NMR表征腰果酚基苯并噁嗪单体的分子结构。与双酚A型环氧树脂共混的目的在于提高复合材料基体的交联密度。通过改变WSP的平均粒径和质量分数分别设计两组对比试验,并使用DMA、TGA对复合材料的动态机械性能和耐热性能进行表征。结果表明:当WSP平均粒径为180μm,质量分数为40%时,复合材料的综合性能最佳;其生物基原料含量高达83%,室温下弹性模量为390 MPa,在260℃下,热损失小于5%。展开更多
文摘以腰果酚、己二胺和多聚甲醛为原料合成新型苯并噁嗪单体,和双酚A型环氧树脂共混后,以核桃壳粉体(WSP)为填料制备生物基复合材料。利用FT-IR和1 H NMR表征腰果酚基苯并噁嗪单体的分子结构。与双酚A型环氧树脂共混的目的在于提高复合材料基体的交联密度。通过改变WSP的平均粒径和质量分数分别设计两组对比试验,并使用DMA、TGA对复合材料的动态机械性能和耐热性能进行表征。结果表明:当WSP平均粒径为180μm,质量分数为40%时,复合材料的综合性能最佳;其生物基原料含量高达83%,室温下弹性模量为390 MPa,在260℃下,热损失小于5%。