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含亚胺基热致性液晶聚氨酯的合成与表征

黄志义 , 陆绍荣 , 阳志有 , 于春贺 , 罗崇禧

高分子材料科学与工程

以对苯二酚二对苯甲酸酯(HQB)、N,N′-二(ω-羟乙基)苯均四甲酰二亚胺(BHDI)、甲苯二异氰酸酯(TDI)为单体,利用溶液缩聚方法,合成了含有亚胺基的三种液晶聚氨酯(HBLCP)。采用红外光谱(FT-IR)、差示扫描量热(DSC)、偏光显微镜(POM)、X射线衍射(WAXD)和热重分析(TGA)等手段对液晶聚氨酯进行表征。结果表明,该类液晶聚氨酯的熔点(Tm)和各向同性温度(Ti)随着HQB含量的增加而提高;POM观察表明,在液晶态温度区间170℃~190℃范围内显示液晶行为,并呈现向列相织构;其广角X射线衍射图在2θ角为15°~32°范围内有一组强度不等的衍射峰,所合成的液晶聚氨酯具有较高的热稳定性。

关键词: 液晶聚氨酯 , 织构 , 合成 , 表征

一种液晶聚氨酯的合成及应用

班建峰 , 陆绍荣 , 于春贺 , 黄志义 , 刘括

高分子材料科学与工程

以对苯二酚、对羟基苯甲酸、甲苯二异氰酸酯(2,4-TDI)和二缩三乙二醇等为原料,采用溶液聚合的方法,共缩聚合成具有液晶性的主链型聚氨酯(PLCP),并采用傅里叶红外光谱(FT-IR)、偏光显微镜(POM)及广角X射线衍射(WAXD)等对其结构进行了表征,研究证实该化合物为向列型液晶。研究了PLCP增韧改性环氧树脂固化体系的力学性能、热性能及断裂面的微观形态结构,结果表明,PLCP质量分数为3%可使材料的冲击强度提高近2倍,热分解温度提高5℃~10℃。

关键词: 液晶聚氨酯 , 环氧树脂 , 冲击强度 , 增韧

液晶聚氨酯/酚醛树脂共混复合材料的力学性能和摩擦性能

龚永洋 , 韦春 , 吕建 , 杨香莲 , 高秋姗

高分子材料科学与工程

使用自行合成的联苯型液晶聚氨酯(LCPU)与热塑性酚醛树脂(PF)通过原位复合的方法制备了一系列不同LCPU含量的LCPU/PF共混复合材料.研究了不同LCPU含量对LCPU/PF原位复合材料的力学性能,玻璃化转变温度和摩擦性能的影响,采用SEM研究了不同LCPU含量对LCPU/PF复合材料的磨损面及磨损机理的影响.结果表明,LCPU的加入可以显著地改善材料的力学性能,冲击强度提高18.7%、弯曲强度提高37.1%;玻璃化转变温度提高18℃;在摩擦系数几乎不变的情况下可以明显降低材料的磨损体积.

关键词: 酚醛树脂 , 液晶聚氨酯 , 力学性能 , 摩擦性能

联苯型热致性液晶聚氨酯的合成与表征

龚永洋 , 韦春 , 吕建 , 虞锦洪 , 高秋姗

高分子材料科学与工程

采用溶液聚合法,以4,4'-二羟基联苯、5-氟-1-戊醇、甲苯-2,4-二异氰酸酯(2,4-TDI)及三种不同链长的脂肪族二元醇为原料制备了一系列的联苯型液晶聚氨酯(LCPU).采用红外光谱(FT-IR)、差示扫描量热(DSC)、偏光显微镜(POM)和X射线衍射(WAXD)等手段对聚合物进行表征.结果表明,这类联苯型的LCPU的熔点(Tm)随着聚合物分子链中小分子二元醇链长的增加而降低,而各向同性温度(Ti)则变化不大;POM观察表明,这一系列的聚合物均为热致性向列型液晶.其液晶态温度区间在90℃~207℃;其广角X射线衍射图在2θ≈25°有尖锐的衍射峰.

关键词: 合成 , 表征 , 液晶聚氨酯 , 热致性液晶

联苯型液晶聚氨酯增韧改性环氧树脂的制备与性能

蒋玉梅 , 陆绍荣 , 龚永洋 , 韦春

高分子材料科学与工程

合成了联苯型液晶聚氨酯(LCPU),并以其为增韧剂对环氧树脂(EP)进行增韧改性,研究了LCPU含量对LCPU/EP复合材料力学性能的影响.利用X射线衍射、动态粘弹谱仪、扫描电镜等手段对LCPU/EP复合材料的动态热力学性能及断裂面的微观形貌进行了研究.结果表明,LCPU的加入可使LCPU/EP复合材料的冲击强度提高2倍~3倍,弯曲强度增加了40%~60%,材料的玻璃化转变温度(Tg)及储能模量(E'g)也有很大程度的提高.

关键词: 液晶聚氨酯 , 环氧树脂 , 增韧改性 , 力学性能

液晶聚氨酯/环氧树脂复合材料的合成及应用

黄志义 , 陆绍荣 , 阳志有 , 于春贺 , 郭栋

复合材料学报

以对苯二酚二对苯甲酸酯(HQB)、N,N’-二(ω-羟乙基)苯均四甲酰二亚胺(BHDI)、甲苯二异氰酸酯(TDI)为单体,利用溶液缩聚方法,合成了一种含有亚氨基的新型液晶聚氨酯(HBLCP),并将该液晶聚氨酯与环氧树脂(E-51)共混制备液晶聚氨酯/环氧树脂复合材料(HBLCP/E-51)。采用FTIR、DSC、POM和WAXD等方法对HBLCP的结构和液晶相转变行为进行了表征,并利用SEM观察复合材料断裂形貌,探讨其增韧机制。结果表明,加入质量分数为3%的HBLCP,可使HBLCP/E-51复合材料的冲击强度提高2.3倍,拉伸强度和弯曲强度也有不同程度的提高,呈现出典型的韧性断裂,热分解温度提高12~20℃,出现最大分解速率时的温度提高12~15℃。

关键词: 液晶聚氨酯 , 复合材料 , 冲击强度 , 韧性断裂 , 热稳定性

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