[发明专利]一种提高硼酚醛树脂基复合材料耐烧蚀性能的方法有效

专利信息
申请号: 201310610875.9 申请日: 2013-11-26
公开(公告)号: CN103709592A 公开(公告)日: 2014-04-09
发明(设计)人: 沈强;卢勤;陈斐;张联盟 申请(专利权)人: 武汉理工大学
主分类号: C08L61/14 分类号: C08L61/14;C08K3/38;B29C43/00
代理公司: 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 42102 代理人: 王守仁
地址: 430070 湖*** 国省代码: 湖北;42
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摘要:
搜索关键词: 一种 提高 酚醛树脂 复合材料 耐烧蚀 性能 方法
【说明书】:

技术领域

发明属于耐高温热防护材料领域,特别是一种提高硼酚醛树脂基复合材料耐烧蚀性能的方法。

背景技术

近年来,材料技术得到了长足的发展,而热防护材料是普遍使用的一种耐热材料,已在电器、钢铁、铸造、机械、电子等行业得到了广泛应用。例如,用在建筑上的防火材料,防止因为火灾而造成损失。还有用在航空航天等尖端领域,在火箭发动机壳体内表面与推进剂之间的固体火箭发动机绝热层,其主要作用是对燃烧室壳体起隔热作用,以保护发动机的壳体不被高温损坏。又如,洲际导弹鼻锥再入大气层时,将经受7000~8000K超高温、每平方米几十兆瓦热流密度、粒子云高速侵蚀、突防中遇到的核辐射和动能拦截等,通过材料自身烧蚀引起质量损失,吸收并带走大量的热量,并形成致密的碳层,阻止外部热量向结构内部传递,从而保护内部结构在一定温度范围内正常工作。

目前研究较多的耐烧蚀复合材料是碳-碳复合材料和高分子复合材料,后者所用的高分子基体树脂有酚醛类、有机硅类、聚芳炔类等。有机硅用作耐热材料施工方便,但是其耐高温不超过1000℃,限制了其在航空航天领域的应用。聚芳炔由于含有大量的苯环和炔基,所以残炭率非常高(800℃时的残炭率为80~90%),但是其与碳纤维等增强材料的粘合性不好,制备的复合材料力学强度低。酚醛树脂基体复合材料因其性能优异,价格低廉而广泛用作耐热材料,但是酚醛树脂脆性大、吸水率大、成型收缩率高,针对这些缺点,目前人们通过改性酚醛树脂,如硼改性酚醛树脂、钼改性酚醛树脂、含酞亚胺型改性酚醛树脂、芳烷基醚改性酚醛树脂等,来得到一系列高性能酚醛树脂。其中硼酚醛树脂是改性效果最好,应用最为广泛的一种耐热复合材料基体。硼酚醛树脂除了具有一般酚醛树脂优良的耐酸、耐碱性能外,其热分解温度可高达438℃,由于B-O键能(774.04kJ/mol)高于C-C键能(334.72kJ/mol),故硼酚醛固化物(含有硼的三维交联网状结构)的耐热性和耐烧蚀性远高于普通酚醛树脂;另外,B-O键又具有较好的柔顺性,故硼酚醛树脂的脆性降低、力学性能有所提高,其在800℃时的残炭率大于60%。

现有的耐烧蚀硼酚醛树脂基复合材料一般是以硼酚醛树脂作为基体,纤维以及纳米粒子作为增强材料制备的耐烧蚀复合材料。但是,这些传统耐烧蚀复合材料在高温下难以保持一定的力学强度,耐烧蚀时间短,成本高。使得传统的耐烧蚀硼酚醛树脂基复合材料难以满足日益提高的耐烧蚀性能要求。

发明内容:

本发明所要解决的问题是:针对硼酚醛树脂基复合材料在高温有氧环境下易被氧化消蚀等问题,提供一种提高硼酚醛树脂基复合材料耐烧蚀性能的方法。

本发明解决其技术问题采用的技术方案是:

本发明提供的提高硼酚醛树脂基复合材料耐烧蚀性能的方法,是利用模压法制备硼酚醛树脂基复合材料,该制备方法包括以下步骤:

(1)混合:将硼酚醛树脂块体破碎成粉末过筛,然后按质量配比为1:1~9:1与氧化硼或硼酸粉料球磨混合得混合粉体;或者用有机溶剂溶解硼酚醛树脂,然后与氧化硼或硼酸粉料用磁力搅拌器搅拌混合得混合浆料;

(2)预处理:将混合粉体或混合浆料在100~150℃预处理1~10小时,并研磨过筛获得硼酚醛树脂与氧化硼或硼酸复合粉体;

(3)阶梯升温模压成型:将预处理后研磨过筛得到的复合粉体在温度150℃~200℃下保持轴向压力为1~10MPa,并保温3~5小时,保温完成,继续保压至模具随炉冷却至室温,然后泄压脱模,即得到硼酚醛树脂基复合材料。

所述的硼酚醛树脂可以为可溶于有机溶剂的固体热固性高碳树脂硼酚醛树脂,或者可以采用溶剂型硼酚醛树脂。

所述有机溶剂可以为无水乙醇或丙酮,硼酚醛树脂与有机溶剂的质量比可以为1:1。

所述硼酚醛树脂在硼酚醛树脂基复合材料中的质量含量可以为50~90%

本发明可以采用氧化硼或硼酸粉末作为填料,其粒径可以为10~200μm。

所述的固相法球磨工艺可以为:在球磨转速为100~800转/分钟下球磨12~36小时。

所述的磁力搅拌器搅拌混合工艺可以为:在磁转子转速为200~1000转/分钟下搅拌1~5小时。

本发明制备的硼酚醛树脂基复合材料,其用于高温热防护材料领域。

本发明与现有技术相比具有以下的主要的优点:

其一,采用固相法和液相法混合并热模压制备样品,所得的样品致密度高,填料氧化硼或硼酸粉分布均匀。

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