重塑組織再生未來:BIONOVA X 打造可變形生物醫(yī)學支架
ELVEFLOW賦能血氨檢測,效率超傳統(tǒng)實驗室10倍
人類微心臟模型助力精細醫(yī)療與藥物研發(fā)
CERO全自動3D細胞培養(yǎng),**hiPSC心肌球培養(yǎng)難題
皮膚移植3D生物打印調(diào)控血管分支新路徑
3D生物打印tumor模型,改寫免疫tumor學研究格局
高效刻蝕 WSe?新方案!CIONE-LF 等離子體系統(tǒng)實操
等離子體處理 PDMS 效果不穩(wěn)定的原因
生物3D打印模型突破先天性心臟病***困境!
Accutrol重新定義管道數(shù)字化氣流監(jiān)測標準
分別采用E20和E51環(huán)氧樹脂與雙酚A型二氰酸酯(BADCv)共聚來改善氰酸酯樹脂的力學性能。用DSCFTR研究了兩種不同分子量的環(huán)氧改性氰酸酯體系的反應性,發(fā)現(xiàn)E20和E51對BADCy的固化反應均有催化作用,但E20的催化作用強于E51。斷面SEM表明,經(jīng)E20和E51改性的BADCv斷口處存在大量的韌渦。但改性體系的熱變形溫度(HDT)和吸水率有所下降,當配比(質(zhì)量)相同時,E51/ADCy體系比E20/BADCy體系具有更高的HDT和較小的吸水率。
氰酸酯(CE)樹脂具有優(yōu)異的介電性能、力學性耐濕熱性能及良好的成型工藝性能,特別適合作高頻數(shù)字印刷線路板、高性能透波結(jié)構(gòu)材料及航航天結(jié)構(gòu)材料使用。固化后的氰酸酯樹脂由形成高度交聯(lián)的剛性三嗪環(huán)網(wǎng)絡結(jié)構(gòu),基體脆性,不能或很少直接使用,通常需要對CE樹脂進行韌改性。CE的增韌方法主要有熱塑性樹脂改、熱固性樹脂改性及彈性體改性等目前研究*多、實際應用*廣的是熱固性環(huán)氧樹與氰酸酯共混改性體系。但環(huán)氧樹脂的環(huán)氧值或分子量)大小對氰酸酯樹脂改性體系性能影響研究較少,為此,本工作研究了不同環(huán)氧樹脂種類性雙酚A型二氰酸酯樹脂(BADCy)的反應性、力性能及耐濕熱老化性能。
(未完待續(xù))
來源:陜西科技大學化學與化工學院、西陜西省輕化工助劑重點實驗室、涂料工業(yè),邁愛德編輯整理
