聚酰亚胺泡沫相关论文
以均苯四甲酸二酐、3,3’,4,4’-联苯四甲酸二酐和多异氰酸酯为主要原料,采用一步法自由发泡方式成功制备出性能优异的轻质异氰酸酯基......
全球能源需求的不断增长和化石燃料的过度消耗,推动了未来新能源转换和存储器件的发展,如燃料电池和金属空气电池等。H2O2可被用做......
本文对聚酰亚胺泡沫的合成工艺及性能进行了研究;首先以BTDA与4,4,ODA为原料,以甲醇作为酯化原料及溶剂参与反应,同时引入四氢呋喃作为......
针对核潜艇动力装置蒸汽管路对新型绝热材料的需求,设计并制造了一种以聚酰亚胺泡沫为主要功能层的用于潜艇蒸汽管路表面的新型绝......
聚酰亚胺(PI)泡沫材料是聚合物泡沫塑料中热稳定性最好的材料之一,具有优异的阻燃性能和良好的力学性能而被广泛应用于航空航天、......
绝热材料导热系数测量的准确性将直接影响绝热材料在使用过程中的合理性,经济性和安全性。导热系数测定仪大多数基于瞬态法和稳态......
异氰酸酯基聚酰亚胺泡沫(IBPIF)由于其自身酰亚胺环结构以及多孔结构,具有良好的理化性能,包括低密度、隔热保温、热稳定性、耐辐......
本文以二酐单体和异氰酸酯单体为主要原料,采用预聚法制备了芳香族聚酰亚胺(PI)泡沫,重点研究了单体结构,水发泡剂含量和空心玻璃微珠......
研究了聚酰亚胺(PI)先驱体和发泡温度等工艺参数对PI泡沫结构的影响,采用DSC,TGA和光学显微镜对PI泡沫结构进行观察及表征。研究发......
探讨了BHPI-J-2010胶粘剂的固化度、耐热性、固化工艺、粘接铝的拉剪强度及粘接聚酰亚胺泡沫的可行性;研究了BHPI—J-2010胶粘剂粘......
<正>聚酰亚胺泡沫是一种能够在200OC以上长期使用、耐辐射的轻质隔热、隔声材料。已经广泛应用于航天器和核潜艇的隔热、隔声环境......
<正>本刊讯康达新材近日发布公告,2016年1月4日与上海大洋新材料科技有限公司签订了聚酰亚胺材料《产品销售合同》,合同总计金额人......
制备了基于3,3’-4,4’-二苯甲酮四酸二酐(BTDA)、多苯基多亚甲基多异氰酸酯(PAPI)及二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)的聚酰亚胺泡沫,通过改变发......
采用前驱体微球法制备闭孔聚酰亚胺泡沫,并对其吸声性能进行了研究。结果表明,闭孔聚酰亚胺泡沫具有共振吸声特点;对闭孔聚酰亚胺泡沫......
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在对聚酰亚胺泡沫进行分析发现,其种类相对比较复杂,其密度不仅可以自行调整,而且具有较强的绝缘性,尤其表现为耐高低温和耐辐射,......
综述了目前聚酰亚胺泡沫材料的隔热、阻燃、介电、吸声、电磁屏蔽及力学等性能,归纳和分析了性能改善的原理,并展望了其未来的发展......
异氰酸酯基聚酰亚胺泡沫(IBPIF)由于制备工艺简单、生产周期短,近年来越来越受到科研工作者的关注。本文通过二氧化硅气凝胶在IBPI......
本文采用溶液聚合法,以3,3′,4,4′-二苯甲酮四甲酸二酐(BTDA)和4,4′一二氨基二苯基甲烷(MDA)为主要原料,采用两步法制制备了一种新型......
系统研究了在含2,3,3’,4’-联苯四酸二酐(a-BPDA)的聚酰亚胺(PI)泡沫材料体系中,计算相对分子质量、二胺分子结构、二酐分子结构对聚酰......
本文探讨了聚酰亚胺泡沫及其碳纤维蜂窝增强材料的制备与性能。首先以3,3′,4,4′-二苯甲酮四甲酸二酐(BTDA)、3,3’,4,4’-联苯四......
以水作为发泡剂,利用水在反应过程中产生的无机低分子物CO_2进行发泡,制备了一种聚酰亚胺(PI)泡沫材料。研究了不同用水量对PI泡沫结......
以3,3′,4,4′-二苯甲酮四羧基二酐和4,4′-二氨基二苯醚为主要原料,采用简单高效的粉末微波发泡法制备了一系列超轻质开孔柔性聚......
聚酰亚胺泡沫具有低介电、隔热、吸声、高比强度以及高经济效益等诸多优点,因而近些年来在航空、航天、船舶航舰、能源与环境保护......
本文以3,3′,4,4′一二苯甲酮四甲酸二酐(BTDA)、3,3’,4,4’-联苯四羧酸二酐(BPDA)和4,4′一二氨基二苯基甲烷(MDA)为主要原料,利......
<正>自贡市中天胜新材料科技有限公司承担的ZTS-PMS聚酰亚胺泡沫隔热材料项目通过了由海军装备部组织的专家评审。评审组认为,该项......
聚酰亚胺(PI)泡沫材料是由聚酰亚胺树脂或预聚体经过物理或化学方法发泡而制成,主要分为几百微米级的大孔径聚酰亚胺泡沫和几十微米......
为解决软质聚酰亚胺泡沫初始状态力学性能的不稳定性,采用Solimide AC-550聚酰亚胺泡沫分别进行不同加压方式及加压压力的预压处理......
采用3,3′,4,4′-二苯甲酮四甲酸二酐(酮酐,BTDA)和4,4′-二氨基二苯甲烷(MDA)为主要原料制备了一种聚酰亚胺泡沫材料.采用傅里叶......
为了研究低压下聚酰亚胺泡沫材料的导热系数与压力的关系,利用瞬态热线法,在不同高度(即不同压力)下,测量不同密度软质聚酰亚胺泡......
<正>聚酰亚胺材料,高分子材料之王,是20世纪50年代开始在美国和前苏联为了满足航空、航天对于耐热、轻质、高强材料的需要而研制的......
本文采用3,3′,4,4′-二苯甲酮四甲酸二酐(BTDA)和4,4′-二氨基二苯基甲烷(MDA)为主要原料制备了一种新型的聚酰亚胺泡沫材料。并重点......
研究了含2,3,3',4'-联苯四酸二酐(a-BPDA)的聚酰亚胺(PI)泡沫材料体系中,泡沫前驱体树脂的热处理温度、计算分子量、二酐分子结构对聚酰......
利用DMTA和自制热导测试仪测试了4种自制芳香族聚酰亚胺泡沫的玻璃化转变温度(L)、静态温度下的热导率(A)和动态温度作用下的隔热性能;......
为简化传统聚酰亚胺 (PI) 泡沫制备工艺, 以均苯四甲酸酐 (PMDA) 和 4, 4′– 二氨基二苯醚 (ODA) 为原料,合成聚酰胺酸 (PAA) 溶液, 将三......
通过在热塑性聚酰亚胺(PI)粉末中添加高温发泡剂一步发泡制得PI泡沫材料,探讨了一步法制备PI泡沫过程中的模具密闭性、发泡温度、发泡......
采用两步法合成聚酰亚胺(PI)泡沫,考察3种去除N,N-二甲基乙酰胺(DMAc)溶剂的工艺对PI泡沫性能的影响。以均苯四甲酸酐(PMDA)和4,4......
在NASA兰利研究中心的先进材料和工艺分部,Erik Weiser及其同事希望能够研究出一种新物质,用来制造超音速飞机所需的复合材料。但......
针对现有软质聚酰亚胺泡沫强度低的缺点,通过一步法制备了短切碳纤维增强聚酰亚胺泡沫,研究了短切碳纤维的添加量对聚酰亚胺泡沫的化......