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改性珍珠岩对低密度不饱和树脂基复合材料的影响毕业论文

 2022-06-01 22:01:56  

论文总字数:36746字

摘 要

以偶氮二异丁腈(AIBN)为引发剂兼发泡剂,γ-甲基丙烯酰氧基三甲氧基硅烷(KH-570)、γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷(KH-560)改性的珍珠岩为填料,制备了低密度不饱和聚酯树脂制品(LDUPRP)。分别以不同粒径珍珠岩,不同浓度KH-570、KH-560改性珍珠岩为影响因素,设计实验以确定制备LDUPRP最佳掺量以及最佳改性浓度。在成型温度为80 ℃,AIBN用量为树脂质量的2%,制备不同浓度硅烷偶联剂改性的不同粒径不同掺量的珍珠岩填充LDUPRP。

实验结果表明KH-570的改性效果优于KH-560,能更加有效地改善树脂与珍珠岩之间的界面结合性能,当KH-570的用量为珍珠岩质量的2.0%时,对树脂与珍珠岩的界面改性效果最佳。

通过研究不同粒径的珍珠岩填充LDUPRP,当粒径为270 μm~325 μm的珍珠岩掺量为树脂质量的30%时,制得的LDUPRP的表观密度最小,为0.30±0.01 g/cm3,LDUPRP的表观密度随着珍珠岩粒径的增大而增大;当珍珠岩的粒径为325 μm~380 μm、掺量为树脂质量的40%时,材料的压缩强度达到最大为14.95±0.34 MPa;若综合表观密度与压缩强度,从比压缩强度性能考察,则珍珠岩的最佳粒径和最佳掺量分别为325 μm~380 μm和30%,此时材料的比压缩强度为45.17±1.03 MPa/(g·cm-3)。

关键词:低密度不饱和聚酯 珍珠岩 KH-560 KH-570 轻质

Abstract

The low density unsaturated polyester resin product (LDUPRP) was prepared with azobisisobutyronitrile (AIBN) used as foaming agent as well as an initiator in the existence of perlite modified by γ-methacryloxypropyltrimethoxysilane (KH-570) and γ-glycidoxypropyltrimethoxysilane (KH-560) as filler. In order to obtain the optimum perlite contents and the modification of the best concentrations for preparing LDUPRP, the experiment was designed with two factors, which were different size of perlite and different concentrations of KH-570 and KH-560 modification of perlite. LDUPR was prepared with different size of perlite and different concentrations of KH-570 modification of perlite as the 2% complex AIBN and ABVN by the mass of UPR at a temperature of 80℃.

The results show that, KH-570 is better than KH-560. the KH-570 could effectively improve the interface joint performance between resin and perlite. The experience access the best interface modification of resin and perlite with the 2% KH-570 rates for the quality of perlite.

By studying the different particle size of perlite, LDUPRP made apparent density of the smallest being 0.30±0.01 g/cm3 as the 30% perlite by the mass of UPR and the particle size of perlite being 270 μm~325 μm. Apparent density of LDUPRP increased with the pearlite particle size increase. Compressive strength of the material reached the maximum at 14.95±0.34 MPa, when the 40% perlite by the mass of UPR and the particle size of perlite being 325 μm~380 μm. By the performance of the apparent density, the compressive strength and the specific compressive strength, the best particle size and the mass of UPR of perlite was 325 μm~380 μm and 30%. Now, the specific compressive strength of the materials was 45.17±1.03 MPa/(g·cm-3).

Key words: LDUPR; Perlite;KH-560; KH-570; Light

目 录

摘 要

Abstract

第一章 绪论部分 1

1.1 研究背景及意义 1

1.2 UPR树脂 2

1.2.1 UPR的发展历程 4

1.2.2 国内外UPR及其复合材料发展现状 5

1.3 常见低密度聚合物材料 6

1.3.1 发泡制品 6

1.3.2 低密度填料 8

1.4 珍珠岩 9

1.4.1 珍珠岩的性质 9

1.4.2 珍珠岩的应用 9

1.5 偶联剂 11

1.5.1硅烷偶联剂的结构及作用机理 12

1.5.2硅烷偶联剂的选择及处理技术 13

1.5.3偶联剂在复合材料中的应用 14

第二章 实验部分 18

2.1 实验思路 18

2.2 实验部分 18

2.2.1 实验原料 18

2.2.2 实验仪器 19

2.3 实验方法 19

2.3.1 实验标准 19

2.3.2 实验流程 19

2.3.3 测试分析方法 20

第三章 实验结果与讨论 22

3.1 引言 22

3.2 珍珠岩颗粒筛选 22

3.3 结果分析 23

3.3.1 偶联剂用量对LDUPRP压缩强度的影响 23

3.3.2 偶联剂的选择 25

3.3.3 偶联剂的作用机理 27

3.3.4 不同粒径及掺量的珍珠岩对LDUPRP性能的影响 31

第四章 结论与展望 37

4.1 结论 37

4.2 展望 38

参考文献 39

致谢 43

  1. 绪论部分

1.1 研究背景及意义

随着时代的发展,材料的选择应用趋于多样化,尤其是树脂材料的制品日益增多。为了降低成本和满足一些特定的性能,树脂制品的低密度化日益受到重视。由于低密度树脂制品具有一些特殊的性能,因此其应用范围也特别的广泛。如低密度树脂制品一般具有较低的导热系数,被广泛应用于冰箱冰柜、冷藏运输、建筑绝热、工业储藏及管道绝热、家具制造等领域[1],达到节能的目的;有些低密度树脂制品具有较低的介电常数,可以广泛的应用于具有吸波性能的制品,来降低电磁辐射的危害,消除电子设备被干扰,以及减弱噪声带来的污染等[2-4];一般低密度树脂制品具有轻质高强的优良性能,被广泛应用于航空航天、导弹卫星、汽车,建筑等领域。因此,对于低密度树脂制品的研究和发展是一项具有重大意义的工作。

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