欒宗蕾,魏運召,吳健偉,付 剛,孫鵬鵬,趙玉宇,王 冠,匡 弘
(黑龍江省科學院 石油化學研究院,黑龍江 哈爾濱 150040)
氰酸酯樹脂具有良好的介電性能、力學性能和耐熱性能,但氰酸酯的結構特點使得其脆性較大,研究人員常采用環氧樹脂、雙馬樹脂和熱塑性樹脂等改善其韌性和工藝性。其中雙馬來酰亞胺由于分子中的亞胺結構和雙烯聚合特性而具有突出的耐熱性和濕熱老化性能,所以雙馬樹脂已成為重要的航空航天結構材料。而雙馬樹脂共聚改性氰酸酯(BT 樹脂)由于優異的力學性能、耐熱性和透波性能[1],被用于覆銅板、高性能高頻電路用PCB、積層多層板和高性能透波結構材料[2]。目前作為復合材料和改性BT 樹脂的工業化的雙馬來酰亞胺的結構相對比較單一,主要是4,4′- 二氨基二苯甲烷雙馬來酰亞胺(BMP),1,3- 二氨基苯型雙馬來酰亞胺等。但這些結構雙馬來酰亞胺存在著脆性較大和工藝性差的缺點。近些年來,研究人員合成了長鏈結構和側鏈結構的雙馬如含醚酮結構雙馬[3]、長鏈硫醚雙馬[4]、含萘環長鏈雙馬[5]、二聚氧醚酰亞胺雙馬[6]等,在氰酸酯復合材料改性時顯示出良好的力學性能和工藝性[6~8]。所以從雙馬樹脂本身的結構進行設計和改性,對于提高和改善雙馬和BT 樹脂的力學性能、介電性能和工藝性具有重要意義。
本文合成了含單醚和雙醚結構的雙馬來酰亞胺,采用動態熱機械分析和熱失重分析對其模量變化和玻璃化轉變溫度等熱性能進行了分析。……