Основные виды связующих для полимерных композиционных материалов

Содержание

Слайд 2

Виды связующих термореактивнные термопластичные гибридные Отвержденные эпоксидные, эфирные, имидные, кремнийорганические и

Виды связующих

термореактивнные

термопластичные

гибридные

Отвержденные эпоксидные,
эфирные, имидные,
кремнийорганические и др.
олигомеры

Сочетает термореактивные
и термопластичные

связующие

Плавкие связующие на основе полипропилена,
Полиэтилена, полисульфонов и т.д.

Слайд 3

Термореактивные связующие (олигомеры) Фенолформальдегидные связующие Фурановые полимеры Кремнийорганические полимеры ( полиорганосилоксаны) Ненасыщенные олигоэфиры Эпоксидные олигомеры Полиамиды

Термореактивные связующие
(олигомеры)

Фенолформальдегидные связующие
Фурановые полимеры
Кремнийорганические полимеры
( полиорганосилоксаны)
Ненасыщенные олигоэфиры
Эпоксидные олигомеры
Полиамиды

Слайд 4

Фенолформальдегидные полимеры Фенолформальдегидные олигомеры используют в производстве различных композиционных материалов —

Фенолформальдегидные полимеры

Фенолформальдегидные олигомеры используют в производстве различных
композиционных материалов — пресс-порошков,

волокнитов, слоистых пластиков и т. п.

Изделия на основе фенолформальдегидных полимеров характеризуются высокой механической прочностью, теплостойкостью, устойчивостью к кислотам, хорошими электроизоляционными свойствами

Слайд 5

Фенолформальдегидные олигомеры Термопластичные (новолачные) олигомеры термореактивные (резольные) олигомеры

Фенолформальдегидные олигомеры

Термопластичные (новолачные)
олигомеры

термореактивные (резольные)
олигомеры

Слайд 6

При нагревании резолы постепенно отверждаются превращаясь в полимеры пространственно-сетчатого строения — резиты

При нагревании резолы постепенно отверждаются превращаясь в полимеры пространственно-сетчатого строения —

резиты
Слайд 7

Фенолформальдегидные полимеры пространственно-сетчатого строения (рези- ты) характеризуются довольно высокой термической стабильностью.

Фенолформальдегидные полимеры пространственно-сетчатого строения (рези-
ты) характеризуются довольно высокой термической стабильностью.
Изделия

выдерживают длительное воздействие температур до 200 °С,
сутками — 200–250 °С,
минутами — 500–1000 °С,
в течение секунд — 1000–1500 °С.
При температурах выше 250 °С полимеры образуют термостойкий, прочный углеродистый продукт.
Слайд 8

Фурановые полимеры

Фурановые полимеры

Слайд 9

Высокая функциональность производных фурана позволяет получать на их основе термореактивные олигомеры

Высокая функциональность производных фурана позволяет получать на их основе термореактивные олигомеры

и неплавкие и нерастворимые густосетчатые полимеры, характеризующиеся высоким теплостойким, химостойким и пиролитическим остатком (коксовое число 85–90%)
Слайд 10

Кремнийорганические полимеры (полиорганосилоксаны) где R – алкил- или арилгруппа

Кремнийорганические полимеры
(полиорганосилоксаны)

где R – алкил- или арилгруппа

Слайд 11

Обладают высокой термо-, морозо- и светостойкостю, хорошие диэлектрики, высокая атмосферостойкость, устойчивость

Обладают высокой термо-, морозо- и светостойкостю, хорошие диэлектрики, высокая атмосферостойкость, устойчивость

к действию слабых кислот и щелочей. Высокая термостойкость (вплоть до 400–500 °С), определяются специфическим характером связи Si–O и ее влиянием на органические заместители, соединенные с атомом кремния (энергия связи Si–O = 422–494 кДж/моль, тогда как С–С — всего 262 кДж/моль)
Слайд 12

Ненасыщенные олигоэфиры олигоэфирмалеинаты олигоэфиракрилаты

Ненасыщенные олигоэфиры

олигоэфирмалеинаты

олигоэфиракрилаты

Слайд 13

Олигоэфирмалеинаты отверждаются в присутствии активаторов –пероксидов и азосоединений Отверждение может происходить

Олигоэфирмалеинаты отверждаются в присутствии
активаторов –пероксидов и азосоединений

Отверждение может происходить

без нагрева, а так
же под действием УФ- и радиационного
облучения. Характеризуются низкой ценой и широким
ассортиментом
Слайд 14

Олигоэфиракрилаты способны к гомополимеризации, что позволяет готовить лаки и другие композиции

Олигоэфиракрилаты способны к гомополимеризации,
что позволяет готовить лаки и другие
композиции на

их основе без использования легколетучих
и токсичных ненасыщенных мономеров

Горячее отверждение

Холодное отверждение

50–120 °С инициаторами отверждения служат пероксиды бензоила, дикумила и др.

Для отверждения при комнатной температуре применяют бинарные системы (например, пероксид бензоила+диметиланилин)

Можно инициировать светом, излучениями высокой энергии (γ-лучи, быстрые электроны) и катализаторами ионной полимеризации

Слайд 15

Эпоксидные олигомеры Эпоксидные олигомеры и полимеры являются одним из лучших видов

Эпоксидные олигомеры

Эпоксидные олигомеры и полимеры являются одним из лучших видов связующих
для

большого числа наполнителей. Достоинствами эпоксидных связующих :
хорошая адгезия к большинству наполнителей,
отсутствие выделения летучих побочных продуктов при отверждении,
пониженная усадка по сравнению с фенольными и полиэфирными материалами,
высокая химическая стойкость,
хорошие электроизоляционные показатели
Слайд 16

Эпоксидная групп Диановая эпоксидная смола

Эпоксидная групп

Диановая эпоксидная смола

Слайд 17

эпоксидных олигомеров представляют собой либо вязкие жидкости, либо низкоплавкие твердые вещества,

эпоксидных олигомеров представляют собой либо
вязкие жидкости, либо низкоплавкие твердые вещества, хорошо

растворимые в кетонах, эфирах, толуоле

отверждение

сшивающие
отвердители

отвердители каталитического
действия

содержат в молекулах амино-, карбоксильные, ангидридные, изоцианатные, гидроксильные и другие группы

катализируют полимеризацию эпоксидных групп по катионному и анионному механизмам