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苄基缩水甘油醚改性环氧类玻璃高分子材料的自修复与再加工性能
1
作者
黎靖康
黄亮
+3 位作者
陈诗诗
毕曙光
冉建华
唐加功
《纺织学报》
北大核心
2025年第4期20-28,共9页
针对环氧类玻璃高分子材料自修复时间长和再加工温度高的问题,通过引入小分子活性稀释剂苄基缩水甘油醚(BGE)调控网络结构,增加聚合物链段迁移率,提高酯交换反应速率。进一步通过分子结构分析,揭示了其固化机制和动态键交换机制。结果表...
针对环氧类玻璃高分子材料自修复时间长和再加工温度高的问题,通过引入小分子活性稀释剂苄基缩水甘油醚(BGE)调控网络结构,增加聚合物链段迁移率,提高酯交换反应速率。进一步通过分子结构分析,揭示了其固化机制和动态键交换机制。结果表明:当双酚F型环氧树脂(BPF-170)与BGE的环氧当量比例为7∶3时,改性环氧类玻璃高分子TEPV-BGE3的玻璃化转变温度从87.2℃降至60.4℃;拓扑网络冻结转变温度从80℃降至52℃;在120℃下,自修复时间从132.3 min缩短至25.3 min;碳纤维层压板在180℃、60 min内可再加工;该材料热稳定性高,热失重5%所对应的温度为270℃,拉伸强度达(17.81±1.05)MPa。
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关键词
环氧
类玻璃高分子材料
碳纤维复合
材料
动态酯键
自修复
苄基缩水甘油醚
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职称材料
可循环利用的生物质基环氧树脂类玻璃高分子材料的研究进展
被引量:
7
2
作者
纪拓
张跃宏
+1 位作者
马菲
吕斌
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第8期165-174,共10页
类玻璃高分子材料(Vitrimer)是一种具有独特功能的新兴材料,基于生物质资源制备的生物质基环氧树脂Vitrimer材料不仅具有良好的力学性能和耐溶剂性,而且具有可循环利用特性(重塑再加工、化学溶解回收、自修复),有望解决传统环氧树脂热...
类玻璃高分子材料(Vitrimer)是一种具有独特功能的新兴材料,基于生物质资源制备的生物质基环氧树脂Vitrimer材料不仅具有良好的力学性能和耐溶剂性,而且具有可循环利用特性(重塑再加工、化学溶解回收、自修复),有望解决传统环氧树脂热固性材料难以可持续循环利用的问题。文中综述了近年来不同生物质资源制备的生物质基环氧树脂以及不同动态化学键构筑的生物质基环氧树脂Vitrimer材料性能的研究进展,展望了生物质基环氧树脂Vitrimer材料未来可能的发展方向,对实现环氧树脂材料的循环利用和可持续发展有重要意义。
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关键词
环氧树脂
生物质
类玻璃高分子材料
循环利用
动态化学键
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职称材料
基于粒料表面活性增强的环氧树脂绝缘材料热压回收技术
3
作者
高澳旭
伍云健
+3 位作者
王国利
高超
余家赫
张晓星
《高电压技术》
北大核心
2025年第7期3350-3359,共10页
通过引入可逆动态共价键构建的类玻璃高分子环氧树脂,可以实现材料的粉碎热压回收再利用。然而,热压再生材料性能相较于常规原始材料性能劣化严重。为增强热压再生材料性能,提出一种环氧树脂粒料表面活性增强的方法,通过球磨接枝法对基...
通过引入可逆动态共价键构建的类玻璃高分子环氧树脂,可以实现材料的粉碎热压回收再利用。然而,热压再生材料性能相较于常规原始材料性能劣化严重。为增强热压再生材料性能,提出一种环氧树脂粒料表面活性增强的方法,通过球磨接枝法对基于酯交换的类玻璃高分子环氧树脂回收粒料进行表面改性,以改善热压再生材料的热学、力学和电学性能,并采用激光粒度仪、红外光谱仪、热重分析仪及宽频介电仪等设备对材料进行表征与分析。结果表明:改性后的粒料成功引入羟基基团,且物理热压再生材料具有良好的热稳定性,玻璃转化温度T_(g)显著提高至99.3℃,增幅达到17.5%。此外,相较于未改性粒料的再生环氧树脂,击穿场强和拉伸强度分别提升了8.7%和23%,达到31.51 kV/mm、43 MPa。论文研究可为环保型电工装备材料提供新的选择方向。
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关键词
环氧树脂
类玻璃高分子材料
球磨接枝
表面改性
热压再生
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职称材料
题名
苄基缩水甘油醚改性环氧类玻璃高分子材料的自修复与再加工性能
1
作者
黎靖康
黄亮
陈诗诗
毕曙光
冉建华
唐加功
机构
武汉纺织大学纺织新材料与先进加工全国重点实验室
武汉精隧科技有限公司
出处
《纺织学报》
北大核心
2025年第4期20-28,共9页
基金
湖北省科技计划重点研发项目(2023BEB012)
湖北省纺织新材料及应用重点实验室(武汉纺织大学)开放基金项目(FZXCL202318)
材料成形与模具技术全国重点实验室(华中科技大学)开放基金项目(P2024-009)。
文摘
针对环氧类玻璃高分子材料自修复时间长和再加工温度高的问题,通过引入小分子活性稀释剂苄基缩水甘油醚(BGE)调控网络结构,增加聚合物链段迁移率,提高酯交换反应速率。进一步通过分子结构分析,揭示了其固化机制和动态键交换机制。结果表明:当双酚F型环氧树脂(BPF-170)与BGE的环氧当量比例为7∶3时,改性环氧类玻璃高分子TEPV-BGE3的玻璃化转变温度从87.2℃降至60.4℃;拓扑网络冻结转变温度从80℃降至52℃;在120℃下,自修复时间从132.3 min缩短至25.3 min;碳纤维层压板在180℃、60 min内可再加工;该材料热稳定性高,热失重5%所对应的温度为270℃,拉伸强度达(17.81±1.05)MPa。
关键词
环氧
类玻璃高分子材料
碳纤维复合
材料
动态酯键
自修复
苄基缩水甘油醚
Keywords
expoxy vitrimer
carbon fiber composite material
dynamic ester bond
self-healing
benzyl glycidyl ether
分类号
TB332 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
可循环利用的生物质基环氧树脂类玻璃高分子材料的研究进展
被引量:
7
2
作者
纪拓
张跃宏
马菲
吕斌
机构
陕西科技大学轻工科学与工程学院
轻化工程国家级实验教学示范中心(陕西科技大学)
西安市绿色化学品与功能材料重点实验室
出处
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023年第8期165-174,共10页
基金
国家自然科学基金资助项目(51903144)
中国博士后科学基金面上项目(2019M663920XB)
+2 种基金
浙江省博士后科研项目(ZJ2020096)
生物质材料教育部重点实验室(东北林业大学)开放基金面上项目(SWZ-MS201902)
陕西科技大学博士启动基金(2018QNBJ-05)。
文摘
类玻璃高分子材料(Vitrimer)是一种具有独特功能的新兴材料,基于生物质资源制备的生物质基环氧树脂Vitrimer材料不仅具有良好的力学性能和耐溶剂性,而且具有可循环利用特性(重塑再加工、化学溶解回收、自修复),有望解决传统环氧树脂热固性材料难以可持续循环利用的问题。文中综述了近年来不同生物质资源制备的生物质基环氧树脂以及不同动态化学键构筑的生物质基环氧树脂Vitrimer材料性能的研究进展,展望了生物质基环氧树脂Vitrimer材料未来可能的发展方向,对实现环氧树脂材料的循环利用和可持续发展有重要意义。
关键词
环氧树脂
生物质
类玻璃高分子材料
循环利用
动态化学键
Keywords
epoxy resin
biomass
Vitrimer
recycle
dynamic chemical bond
分类号
O631 [理学—高分子化学]
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职称材料
题名
基于粒料表面活性增强的环氧树脂绝缘材料热压回收技术
3
作者
高澳旭
伍云健
王国利
高超
余家赫
张晓星
机构
湖北工业大学新能源及电网装备安全监测湖北省工程研究中心
南方电网科学研究院有限责任公司
出处
《高电压技术》
北大核心
2025年第7期3350-3359,共10页
基金
国家重点研发计划(2023YFB2407100)。
文摘
通过引入可逆动态共价键构建的类玻璃高分子环氧树脂,可以实现材料的粉碎热压回收再利用。然而,热压再生材料性能相较于常规原始材料性能劣化严重。为增强热压再生材料性能,提出一种环氧树脂粒料表面活性增强的方法,通过球磨接枝法对基于酯交换的类玻璃高分子环氧树脂回收粒料进行表面改性,以改善热压再生材料的热学、力学和电学性能,并采用激光粒度仪、红外光谱仪、热重分析仪及宽频介电仪等设备对材料进行表征与分析。结果表明:改性后的粒料成功引入羟基基团,且物理热压再生材料具有良好的热稳定性,玻璃转化温度T_(g)显著提高至99.3℃,增幅达到17.5%。此外,相较于未改性粒料的再生环氧树脂,击穿场强和拉伸强度分别提升了8.7%和23%,达到31.51 kV/mm、43 MPa。论文研究可为环保型电工装备材料提供新的选择方向。
关键词
环氧树脂
类玻璃高分子材料
球磨接枝
表面改性
热压再生
Keywords
epoxy resin
glass-like polymer material
grafting by ball mill
surface modification
hot pressing regenera-tion
分类号
TM215 [一般工业技术—材料科学与工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
苄基缩水甘油醚改性环氧类玻璃高分子材料的自修复与再加工性能
黎靖康
黄亮
陈诗诗
毕曙光
冉建华
唐加功
《纺织学报》
北大核心
2025
0
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职称材料
2
可循环利用的生物质基环氧树脂类玻璃高分子材料的研究进展
纪拓
张跃宏
马菲
吕斌
《高分子材料科学与工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2023
7
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职称材料
3
基于粒料表面活性增强的环氧树脂绝缘材料热压回收技术
高澳旭
伍云健
王国利
高超
余家赫
张晓星
《高电压技术》
北大核心
2025
0
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职称材料
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