【摘 要】
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不饱和聚酯树脂由于其价格低、工艺性好,而成为纤维增强复合材料中应用最为广泛的树脂基体,它的市场占有量为整个热固性复合材料市场的75%.对于典型的不饱和聚酯树脂,在固化后
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不饱和聚酯树脂由于其价格低、工艺性好,而成为纤维增强复合材料中应用最为广泛的树脂基体,它的市场占有量为整个热固性复合材料市场的75%.对于典型的不饱和聚酯树脂,在固化后的体积收缩率大约在7%~10%,如此高的收缩量给生产带来了很多问题,制约着大批量制品生产的发展.加入低收缩添加剂(LPA)是减小收缩的最有效的办法.该文尝试用光纤微弯传感器测量不饱和聚酯树脂固化过程中的体积收缩,结果表明光纤微弯传感器能够定性的反映树脂固化收缩过程中的体积变化,定量反映存在一定的难度;测量了不饱和聚酯树脂的最终体积收缩率,研究了不同LPA类型、不同LPA的添加量以及不同固化温度对聚酯树脂最终收缩率的影响规律,发现聚醋酸乙烯酯类的LPA存在一个最佳的收缩控制添加量,而聚苯乙烯类的收缩效果随添加量的增加而变好,为研究LPA的机理提供了直观的参考依据;通过扫描电镜对固化的不饱和聚酯树脂的两相结构的详细研究,把最终收缩率的变化与相态结构的变化联系起来,完善了低收缩添加剂的作用机理,为研制新的LPA和制定合理的工艺参数奠定基础;研究了添加了不同量、不同类型和不同固化温度下的不饱和树脂体系的拉伸性能、冲击性能和弯曲性能的变化规律,并用最终体积收缩和相态结构对这些规律进行理论分析;最后研究了不饱和聚酯树脂为基体的复合材料的拉伸性能和弯曲性能等力学性能,用于实际的工艺参数的确定指导生产.
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