【摘 要】
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随着航空航天领域的迅猛发展,质轻、高强且耐高温材料的研究已越来越受重视。碳纤维增强耐高温热塑性树脂基复合材料由于其优异的综合性能,已经逐步取代金属材料,并作为一级结构材料被广泛应用于航空航天等领域。聚芳醚酮类树脂如聚醚醚酮(PEEK)具有耐高温、力学性能好和耐溶剂等优点被广泛用作高性能复合材料树脂基体。联苯聚醚醚酮酮(PEBEKK)是一种新型的综合性能优于PEEK的聚芳醚酮类树脂,但是其较高的熔融
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随着航空航天领域的迅猛发展,质轻、高强且耐高温材料的研究已越来越受重视。碳纤维增强耐高温热塑性树脂基复合材料由于其优异的综合性能,已经逐步取代金属材料,并作为一级结构材料被广泛应用于航空航天等领域。聚芳醚酮类树脂如聚醚醚酮(PEEK)具有耐高温、力学性能好和耐溶剂等优点被广泛用作高性能复合材料树脂基体。联苯聚醚醚酮酮(PEBEKK)是一种新型的综合性能优于PEEK的聚芳醚酮类树脂,但是其较高的熔融温度(Tm)同样给其成型加工带来了较大挑战,因此,目前对于此类材料的研究相对较少。本论文从分子结构设计出发,在侧链引入酮亚胺基团,在较低温度下亲核缩聚制备了可溶性的联苯聚醚醚酮酮前驱体,然后将其还原成结晶性的PEBEKK。同时,利用可溶的聚合物前驱体通过溶液浸渍制备了碳纤维织物预浸料,通过模压成型制备复合材料并对其性能进行测试,测试结果表明复合材料拉伸强度为468.4 MPa,拉伸模量41.6 GPa,弯曲强度535 MPa,弯曲模量31.6 GPa,层间剪切强度81.7 MPa。动态热机械分析(DMA)测试结果表明该材料的使用上限温度可达370℃,热变形温度为372.4℃,预计所制备的复合材料可以在300℃以上长期使用。本论文的工作对于研发适用于下一代战机使用的耐高温材料具有一定的指导意义。
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