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碳化硼改性酚醛树脂的裂解动力学分析?

蒋海云 , 王继刚 , 吴申庆 , 赵学辉 , 胡忠良 , 吴若梅 , 张维莉

功能材料 doi:10.3969/j.issn.1001-9731.2015.18.029

将B4 C与酚醛树脂(PF)按一定比例混合并固化形成复合材料 B4 C- PF.以热重分析为主要手段,分析了B4 C-PF的裂解动力学行为.结果表明,裂解反应过程分为两个主要的阶段,前一裂解阶段的代表性机理函数为1-(1-α)1/4,说明决定该阶段反应进程的是 B4 C 的扩散速率.后一裂解阶段的代表性机理函数为(1-α)-2-1,说明决定该阶段反应进程的是B4 C 与反应物之间的反应活性.后期 B4 C 的扩散速率对反应进程仍有一定的影响.

关键词: 酚醛树脂 , 碳化硼 , 裂解 , 动力学

石墨烯制备的方法、特性及基本原理

胡忠良 , 蒋海云 , 赵学辉 , 李娜 , 丁燕鸿

材料导报

石墨烯具有独特的结构和优异的物理、化学性质,石墨烯材料的研究已成为相关研究领域的前沿和热点.石墨烯的质量、产量及应用与石墨烯的制备方法密切相关,当前石墨烯研究的最大瓶颈是石墨烯的大批量及高质量制备不能两者兼顾,其根源在于对各制备方法的基本原理还欠深入研究.介绍了石墨烯的各种制备方法及其相关的基本原理和特性,着重介绍了制备过程中石墨烯分离、形核和生长、还原的基本过程、步骤和机理,并展望了今后石墨烯制备的基本原理及相关研究的前景和发展趋势.

关键词: 石墨烯 , 基本原理 , 制备

酚醛树脂的热改性方法及研究进展

蒋海云 , 杭祖圣 , 王继刚 , 吴申庆

材料工程 doi:10.3969/j.issn.1001-4381.2011.10.019

酚醛树脂是一种传统的合成树脂,在诸多行业有着广泛的应用.提高酚醛树脂的耐热性一直是业内研究的热点.系统介绍了国内外提高酚醛树脂耐热性所采取的改性方法,以及所取得的研究成果.提出了今后酚醛树脂耐热改性的主要研究方向是进一步提高PF在400~700℃时的结构热稳定性,并开发出良好的改性剂组合、优化热处理工艺,使酚醛树脂分别在低、中、高温区均具有较稳定的结构与性能.

关键词: 酚醛树脂 , 改性 , 耐热性

碳化硼改性酚醛树脂的高温结构演变特性

蒋海云 , 王继刚 , 段志超 , 李凡

材料研究学报 doi:10.3321/j.issn:1005-3093.2006.02.018

以B4C陶瓷为改性粒子对酚醛树脂进行改性,研究其高温结构演变.结果表明,随着热处理温度的提高,B4C改性粒子在树脂基体中的分布趋向于均匀化.在450℃热处理后,B4C粒子开始呈现出氧化迹象;650℃以上高温,B4C则大量地氧化为B2O3.通过B4C的改性反应,可有效地将CO等挥发份转化为炭而保留在树脂中,从而有利于提高酚醛树脂高温热处理后的结构完整性.

关键词: 有机高分子材料 , 酚醛树脂 , B4C , 改性

酚醛树脂的高温裂解色谱质谱分析

蒋海云 , 王继刚 , 吴申庆

功能材料

按一定的升温制度将酚醛树脂初始样进行最高温度为200℃的固化处理,随后将样品分别在450、550、650、750℃进行裂解色谱、质谱解析.结果表明,裂解过程中,酚醛树脂结构中活性较高的亚甲基部分发生自身断链反应的同时,也有部分亚甲基与酚羟基进行交联反应.断链反应破坏了酚醛树脂骨架结构的稳定性,而交联反应则在一定程度上可以提高树脂结构的热稳定性.300~550℃内,两种反应竞争的结果决定酚醛树脂材料/制品的力学性能呈下降趋势.650~750℃时,酚羟基之间进行缩合反应,并进一步发生结构重排,促使酚醛树脂结构不断稠环化,逐渐转化生成无定形炭结构.

关键词: 酚醛树脂 , 裂解 , 高温

B4C改性酚醛树脂粘接SiC陶瓷的高温性能

蒋海云 , 王继刚 , 吴申庆

复合材料学报

以酚醛树脂为基体,B4C为改性填料制备出高温粘结剂,并对SiC陶瓷进行粘接.对粘接样品热处理之后测试各试样的室温剪切强度.结果表明,700~800℃热处理后,胶层剪切强度超过20 MPa.利用扫描电镜以及能谱仪研究粘接试样的断面形貌及其结构特征,并借助裂解色谱/质谱联用仪研究了酚醛树脂及B4C改性酚醛树脂750℃裂解的主要挥发分.研究表明,B4C与CO等挥发分之间的改性反应可以有效地改善粘结胶层高温下的结构致密性、稳定性.反应产物B2O3高温熔融,具有良好的润湿/粘附性,可在一定程度上愈合、修补树脂热解产生的收缩缺陷;B2O3与树脂基体活性部位形成化学键合,提高了树脂基体的高温稳定性和结合强度,从而实现高温下的良好粘接.

关键词: B4C , 酚醛树脂 , 裂解 , 粘接 , 高温性能

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