长治聚合物耐磨材料施工
近年来,有机无机杂化耐高温聚合物吸引了众多学者的探索研究。其中,分子主链含有炔基的有机硅聚合物由于固化后形成交联网络结构,而具备优异的耐热性能。此外,固化后的树脂经高温热解后形成碳化硅等陶瓷材料,可作为陶瓷前驱体、陶瓷基复合材料等,因此,在航空航天、电子、信息等领域应用前景广泛。合成了一种新型硅芳炔树脂并对其进行改性,制备了以这两种树脂为基体的玻璃纤维复合材料,以满足航天航空领域对耐高温材料的需求。 采用******、间二***基苯(DEB)以及甲基氢***等原料,通过格氏***法制备了聚(甲基氢-间二***基苯***)树... 展开 近年来,有机无机杂化耐高温聚合物吸引了众多学者的探索研究。其中,分子主链含有炔基的有机硅聚合物由于固化后形成交联网络结构,而具备优异的耐热性能。
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有机-无机杂化材料(即有机-无机纳米复合材料,显然,前一名称着眼于材料的化学成分,而后者则以相畔尺度来界定由有机和无机相构成的一种均匀的多样材料,其中至少有一项的尺度或有一项的维度在纳米数量级,其中有机相可以是塑料,纤维,橡胶等。无机相可以是金属,氧化物,陶瓷,半导体等,这种材料不同于传统的有机相--无机相填料体系,并非俩物质相的简单混合,而是俩物质相在纳米至亚微米范围的结合形成,由于有机相于无机相的界面面积非常大,界面间相互作用强,使常见的尖锐清晰的界面变得模糊,微区尺寸通常在纳米级,有些甚至达到“分子复合”的水平,这种高度精细的混合使得有机--无机杂化材料不仅具有纳米材料的小尺寸效应,表面效应,量子尺寸效应等性,而且将无机物的刚性,尺寸稳定性和热稳定性与聚合物的韧性、加工性及介电性能柔和在一起,从而产生集许多特异性,能与一身的新材料,另外这种材料的形态和性能可在相当大的范围内调节。因此有机--无机杂化材料在光,电热,机械,***,环保等领域展现出广旷的应用前景。