一种缩水甘油胺型环氧树脂的合成方法

    公开(公告)号:CN114591490B

    公开(公告)日:2022-12-09

    申请号:CN202210435886.7

    申请日:2022-04-24

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明提供了一种含极性结构的缩水甘油胺型环氧树脂的合成方法,包括将二元胺与环氧氯丙烷混合,在催化剂作用下反应;再加入碱反应后,除去环氧氯丙烷得中间产物;进一步加入环氧溴丙烷、碱反应,最后除去环氧溴丙烷的步骤。本发明方法可提高环氧树脂的取代程度,提高环氧值,避免环氧树脂自聚等影响环氧树脂工艺与固化物性能的一系列问题,获得性能优异的缩水甘油胺型固化环氧树脂,可作为碳纤维复合材料的基体树脂,提高复合材料的压缩强度,改善复合材料的拉伸失衡,在航空航天、军事工业等领域具有很好的应用前景。

    一种高效电磁屏蔽复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110564107A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910884565.3

    申请日:2019-09-19

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明提供了一种高效电磁屏蔽复合材料,它是由下述重量份数的原料制备而成:环氧树脂10.0份,固化剂2.0~5.0份,热塑性聚合物2.0~6.0份,高纵横比的一维导电纳米填料0.2~1.0份。发明的高效电磁屏蔽复合材料中,碳纳米管的添加量低至3wt%,但是在纳米管和热塑性聚醚砜的协同作用下,所得复合材料的电磁屏蔽性能高达21.8dB。与现有技术相比,本发明制得的复合材料在更低碳纳米管添加量下取得了更高的电磁屏蔽性能。本发明制得的高效电磁屏蔽复合材料在航天航空、通信电子、人体防护领域具有非常好的应用前景。

    一种用于碳纤维表面处理的水溶性环氧树脂乳液及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN115710824B

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202210701460.1

    申请日:2022-06-20

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明提供了一种用于碳纤维表面处理的水溶性环氧树脂乳液及其制备方法和用途,属于功能高分子与复合材料技术领域。本发明水溶性环氧树脂乳液是由聚乙二醇、环氧树脂和催化剂为原料制备而成。本发明还提供了利用该乳液改性碳纤维以及利用改性碳纤维制备的复合材料。本发明水溶性环氧树脂乳液粒径仅为几十纳米,其稳定性好,储存周期久,浸润性好,作为表面处理剂对碳纤维进行改性,可改善碳纤维与基体的界面性能,使碳纤维与基体能更好的结合,进而制备性能优异的碳纤维增强复合材料。采用本发明水溶性环氧树脂乳液改性碳纤维制备的碳纤维增强复合物材料在航空航天、车辆工程、海洋船舶、运动装备、能源设备等领域具有广阔的应用前景。

    一种用于碳纤维表面处理的水溶性环氧树脂乳液及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN115710824A

    公开(公告)日:2023-02-24

    申请号:CN202210701460.1

    申请日:2022-06-20

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明提供了一种用于碳纤维表面处理的水溶性环氧树脂乳液及其制备方法和用途,属于功能高分子与复合材料技术领域。本发明水溶性环氧树脂乳液是由聚乙二醇、环氧树脂和催化剂为原料制备而成。本发明还提供了利用该乳液改性碳纤维以及利用改性碳纤维制备的复合材料。本发明水溶性环氧树脂乳液粒径仅为几十纳米,其稳定性好,储存周期久,浸润性好,作为表面处理剂对碳纤维进行改性,可改善碳纤维与基体的界面性能,使碳纤维与基体能更好的结合,进而制备性能优异的碳纤维增强复合材料。采用本发明水溶性环氧树脂乳液改性碳纤维制备的碳纤维增强复合物材料在航空航天、车辆工程、海洋船舶、运动装备、能源设备等领域具有广阔的应用前景。

    一种高效电磁屏蔽复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN110564107B

    公开(公告)日:2022-07-12

    申请号:CN201910884565.3

    申请日:2019-09-19

    Applicant: 四川大学

    Abstract: 本发明提供了一种高效电磁屏蔽复合材料,它是由下述重量份数的原料制备而成:环氧树脂10.0份,固化剂2.0~5.0份,热塑性聚合物2.0~6.0份,高纵横比的一维导电纳米填料0.2~1.0份。发明的高效电磁屏蔽复合材料中,碳纳米管的添加量低至3wt%,但是在纳米管和热塑性聚醚砜的协同作用下,所得复合材料的电磁屏蔽性能高达21.8dB。与现有技术相比,本发明制得的复合材料在更低碳纳米管添加量下取得了更高的电磁屏蔽性能。本发明制得的高效电磁屏蔽复合材料在航天航空、通信电子、人体防护领域具有非常好的应用前景。

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