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PAEK/BMI共混体系分相机理及其层状体系相形态的初步研究

程群峰 , 方征平 , 益小苏 , 许亚洪 , 梁子青 , 安学锋 , 李宏运 , 廖建伟

航空材料学报 doi:10.3969/j.issn.1005-5053.2006.03.037

采用原子力显微镜研究了PAEK/双马来酰亚胺共混体系的分相机理和层状体系固化后的相形态结构.通过AFM可以清楚地观察到,PAEK含量较低时,分相机理是成核-增长机理(Nucleation and Growth mechanism,简称NG),形成典型的海岛分相结构;随着PAEK含量的增加,分相机理变成旋节线相分离机理(Spinodal Decomposition,简称SD),形成了典型的双连续结构,随着PAEK的含量进一步增大,形成典型的相反转结构,SEM观察证实了AFM观察的相分离机理.同时共混物的冲击强度在PAEK含量为20phr时出现了一个峰值,此时共混体系的冲击强度提高了近2倍.通过SEM研究PAEK/双马来酰亚胺层状体系,发现PAEK膜与BMI相互接触的区域,由于相互扩散出现了类似共混体系的相形态结构,其中由于BMI的扩散能力较PAEK较强,发现在PAEK相出现大量BMI颗粒,这种结构对于提高双马来酰亚胺树脂的韧性非常有利,通过研究PAEK/双马来酰亚胺共混体系的分相机理及其层状结构的相形态结构,从而为PAEK膜"离位"增韧BMI树脂基复合材料打下基础.

关键词: 双马来酰亚胺树脂 , PAEK , 分相机理 , AFM相形态结构

液晶环氧/BMI共聚物微观结构的研究

陈立新 , 王汝敏 , 齐暑华 , 徐亚洪 , 廖建伟

航空材料学报 doi:10.3969/j.issn.1005-5053.2002.03.010

对BMI与二元胺扩链后与液晶环氧(PHBHQ)形成的共聚物的微观结构进行了分析.扫描电镜(SEM)对共聚体系冲击断面的分析表明,当BMI:DDBA=1∶1,1∶1.5时,共聚体系为"皮-芯"结构;当BMI:DDBA=1∶2时,共聚体系为"互穿网络"结构.广角X射线衍射(WAXD)和动态力学(DMTA)的分析表明,BMI/BDAP/PHBHQ体系为均相体系,在固化网络中,PHBHQ形成取向有序的介晶域,对裂纹起到引发、分支、终止作用.

关键词: 液晶环氧 , 共聚物 , 微观结构 , 介晶域

含芳香酯基液晶基元环氧树脂固化动力学FTIR研究

陈立新 , 王汝敏 , 蓝立文 , 徐亚洪 , 廖建伟

航空材料学报 doi:10.3969/j.issn.1005-5053.2001.01.010

应用DTA分析研究了含液晶基元的环氧化物-对羟基苯甲酸对苯二酚二缩水甘油醚与四种芳香胺类固化剂的固化行为,选择了4,4’-二氨基二苯甲烷为固化剂。根据环氧树脂自催化固化反应模型和氨基氢等活性假设,利用傅立叶变换红外光谱法研究了液晶环氧/4,4’-二氨基二苯甲烷体系在90℃、120℃、140℃恒温固化时的动力学行为。结果表明,在反应程度低于40%时,符合自催化模型。

关键词: 液晶环氧 , 自催化模型 , 固化行为

双马来酰亚胺树脂体系的固化动力学和TTT图

程群峰 , 方征平 , 益小苏 , 廖建伟 , 唐邦铭 , 许亚洪

材料工程 doi:10.3969/j.issn.1001-4381.2007.z1.043

采用全动态DSC研究了双马来酰亚胺树脂(BMI)体系的固化反应动力学,建立了固化动力学的唯象模型.并结合DiBenedetto方程研究了玻璃化转变温度和固化度之间的关系.采用凝胶盘法测定了树脂体系的凝胶过程,得到了凝胶时间和凝胶温度之间的关系,并通过同归得到了树脂体系凝胶时的固化度和凝胶时的玻璃化转变温度.在此基础上绘制了该树脂体系的TTT(Time-Temperature-Transition diagram)固化图.

关键词: 双马来酰亚胺树脂 , 固化动力学 , 凝胶 , TTT-图

引发机制对复合材料波形梁吸能性能的影响及其破坏形貌分析

程群峰 , 许亚洪 , 廖建伟 , 方征平 , 益小苏

复合材料学报 doi:10.3321/j.issn:1000-3851.2008.01.027

复合材料正弦波形梁作为复合材料结构-功能一体化的典型构件,在结构高强、高刚和稳定的前提下,其压溃峰值应力和稳态损毁吸能行为是设计结构件的关键性能指标,而这两个指标与梁的引发机制密切相关.本文中设计了根部打孔削弱机制、根部预埋倒角机制、根部非对称梯度削弱和根部对称梯度削弱机制等3种不同引发机制,通过对正弦波形梁的静态压溃实验及对压溃梁的宏观和微观形貌分析,发现引发机制对正弦波形梁的失效引发和稳态损毁模式影响很大,根部预埋倒角正弦波形梁的失效引发和稳态损毁吸能效果最好.

关键词: 复合材料波形梁 , 引发机制 , 吸能性能 , 破坏模式

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