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1.3 酚醛樹脂的合成、改性、固化

近幾年來,為了更好地提高硼酚醛樹脂的性能,開發了多種類型的硼酚醛樹脂,以及研究了硼酚醛樹脂的不同合成方法、改性方法和固化方式。苯酚型硼酚醛樹脂為傳統的樹脂,其耐熱性較酚醛樹脂有很大提高,但由于硼原子核外電子層的不飽和性,使該類樹脂的耐水性較差。近年來人們開始采用不同類型的酚來合成硼酚醛樹脂或在合成硼酚醛樹脂過程中加入各種胺類,引進硼氧、硼氮配位鍵以提高樹脂的耐水性。例如,高羥甲基含量的硼改性酚醛樹脂,其羥甲基含量可達24.1%,并且相對分子質量較高,用CO2固化可以得到一種耐高溫、高強度和抗潮濕的硼改性酚醛樹脂膠黏劑;雙酚A型和鄰甲酚型酚醛樹脂在固化后的結構中形成了B—O配位鍵,改善了硼酚醛樹脂耐水性差的缺點;雙酚S型硼酚醛樹脂具有較好的強度,但雙酚A和雙酚S型硼酚醛樹脂的黏度很大,工業合成工藝難度大,而黏度較低的雙酚F硼酚醛樹脂合成、結構、固化及熱降解過程也有了報道。另外在硼酚醛樹脂的合成過程中加入胺類,生成硼氮酚醛樹脂,固化后形成B—N配位鍵,也可以改善硼酚醛樹脂耐水性差的缺點,關于硼氮酚醛樹脂的合成、結構、固化及熱降解過程也有了報道。一些改性方面的研究也很活躍,如將納米粒子引入硼改性酚醛樹脂中,可以提高PF的綜合性能;采用原位生成法將TiO2等加入硼酚醛樹脂中,用量5%時,起始分解溫度提高約150℃,沖擊強度提高231%。另外,對硼酚醛樹脂的耐熱機理、成炭規律、成型加工方面的研究也有報道。對于硼酚醛樹脂的結構、性能以及合成、改性、固化方法,本書的相關章節中有詳細的介紹。

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