双马来酰亚胺树脂(BMI)是继环氧树脂(EP)之后又一种高性能热固性树脂,它既具有聚酰亚胺树脂(PI)耐高温、耐辐射、耐湿热、模量高、吸湿率低和热膨胀系数小等优点,又兼具EP的易加工性,在多方面满足了先进聚合物基复合材料的要求。目前,BMI树脂已成为高性能热固性树脂中综合性能较佳的基体树脂,已经逐步取代EP成为航空航天结构复合材料的主导基体材料。然而,未改性的BMI存在熔点高、溶解性不佳、固化物交联密度高、质脆,其复合材料抗冲击性能和抗应力开裂能力较差等一系列缺点。为了改善上述缺点,国外从上世纪70年代开始,采用两种或多种BMI单体共聚、BMI单体与其它反应性单体或电子富集物共聚等方法,通过共聚破坏BMI分子晶体结构的规整性,使其无序化,进而降低BMI分子间的作用力和结晶能力,达到降低熔点、增加溶解性及改善成型工
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适读人群 :本书可供从事高能高分子树脂材料、航空航天材料科学研究、技术开发及高等院校相关专业的师生参考。 双马来酰亚胺树脂(BMI)是继环氧树脂(EP)之后又一种高能热固树脂,它既具有聚酰亚胺树脂(PI)耐高温、耐辐射、耐湿热、模量高、吸湿率低和热膨胀系数小等优点,又兼具EP的易加工,在多方面满足了聚合物基复合材料的要求。目前,BMI树脂已成为高能热固树脂中综合能较佳的基体树脂,已经逐步取代EP成为航空航天结构复合材料的基体材料。然而,未改的BMI存在熔点高、溶解不佳、固化物交联密度高、质脆,其复合材料抗冲击能和抗应力开裂能力较差等一系列缺点。为了改善上述缺点,国外从上世纪70年代开始,采用两种或多种BMI单体共聚、BMI单体与其它反应单体或电子富集物共聚等方法,通过共聚破坏BMI分子晶体结构的规整,使其无序化
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双马来酰亚胺树脂近年来已经成为高性能树脂综合性能较好的基体树脂,已逐步取代环氧树脂成为航空航天结构复合材料的主导基体材料,是当今航空航天和国防工业新材料的研究重点和发展方向。尽管我国在该领域已有一定发展,但是与国外发达国家相比仍有很大的差距,高性能热固性树脂基复合材料在我国航空航天、武器装备等领域的应用依然任重道远。该书是大连理工大学陈平教授团队数十年的成果总结,希望本书的出版能够对从事先进复合材料、航空航天材料科学研究、技术开发的人员有所指导。
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