耐高溫雜化聚合物涂料防腐
近年來,有機無機雜化耐高溫聚合物吸引了眾多學者的探索研究。其中,分子主鏈含有炔基的有機硅聚合物由于固化后形成交聯網絡結構,而具備優異的耐熱性能。此外,固化后的樹脂經高溫熱解后形成碳化硅等陶瓷材料,可作為陶瓷前驅體、陶瓷基復合材料等,因此,在航空航天、電子、信息等領域應用前景廣泛。合成了一種新型硅芳炔樹脂并對其進行改性,制備了以這兩種樹脂為基體的玻璃纖維復合材料,以滿足航天航空領域對耐高溫材料的需求。 采用溴乙烷、間二乙炔基苯(DEB)以及甲基氫二氯硅烷等原料,通過格氏試劑法制備了聚(甲基氫-間二乙炔基苯硅烷)樹... 展開 近年來,有機無機雜化耐高溫聚合物吸引了眾多學者的探索研究。其中,分子主鏈含有炔基的有機硅聚合物由于固化后形成交聯網絡結構,而具備優異的耐熱性能。

耐高溫雜化聚合物涂料防腐
此外,固化后的樹脂經高溫熱解后形成SiC等陶瓷材料,可作為陶瓷前驅體、陶瓷基復合材料等,因此,在航空航天、電子、信息等領域應用前景廣泛。合成了一種新型硅芳炔樹脂并對其進行改性,制備了以這兩種樹脂為基體的玻璃纖維復合材料,以滿足航天航空領域對耐高溫材料的需求。 分別以ASP和ASPGX作為樹脂基體,制備相應的玻璃纖維增強復合材料,并對復合材料的制備工藝、耐熱性能、力學性能和耐濕熱性能進行了研究。結果表明:ASP和ASPGX復合材料常溫下彎曲強度分別達到175 MPa和410 MPa,改性后的復合材料彎曲強度得到*的提高;ASPGX復合材料在500℃和600℃熱氧化處理16 min后彎曲強度保留率高達96.9%和78.3%,耐熱性能優異;ASPGX復合材料80℃下的飽和吸水率為1.22%。

雜化聚合物具有與鋼基體較接近的熱膨脹系數。由于熱膨脹性能與鋼材接近,且底涂層的粘接
強度高。這一特點保證了雜化聚合結構層在煙囪鋼內筒上的牢固性。施工完成后,防腐層與鋼內筒結合成為一體,保持與鋼內筒同時膨脹而不分離。
