从分子结构对复合材料透微波性能影响的研究入手,采用非极性的超高模量聚乙烯纤维(UHMPEF)作为增强材料,根据相似相溶原理和纤维的结构特点,合成一种结构与该纤维相似、且与纤维表面具有良好润湿性的全碳氢树脂(PCH)作基体,这样就无须对纤维进行非常复杂而效果又不甚理想的表面处理。预期PCH和UHMPEF具有良好的相容性,其复合材料界面粘结强度会很高、介电性能优异、力学性能好、吸水率小、密度低,为"结构-介电-透微波"一体化新型功能复合材料。本项目将研究催化剂结构对高活性PCH形成的控制机理,考察PCH的微观结构、交联剂、引发体系、固化条件对固化温度的影响,掌握固化控制策略,探讨固化模型和固化理论,建立PCH树脂中低温(120℃)固化体系。研究非极性热固性树脂与有机纤维构成的新型复合材料的界面结构和破坏机理,探讨高性能透微波材料中的有关理论问题,建立全碳氢复合材料结构与性能间的对应关系。
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数据更新时间:2023-05-31
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