Материал: Основы создания полимерных композитов

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Г'Н , — ОН идр.,

катионактивные поверхностно-активные вещества и др. [29, 30]. Для выравнивания стехиометрии в граничном слое, а также для снижения токсикологического воздействия в состав замасливателя вводят во­ дорастворимый третичный амин типа диэтиламина

Н —N

Для создания коллоидно-устойчивых замасливателей, а также для улучшения их смачивающих способностей и обеспечения за счет этого более равномерного и тонкослойного распределения замасли­ вателей по поверхности стекловолокна в их состав целесообразно вводить защитный коллоид типа поливинилового спирта

(— СН2— СН— СН— СН2— )п

ОН ОН

инеионогенного поверхностно-активного вещества типа "тритон"

счислом оксиэтилирования от 5 до 30, а также типа агента, регули­ рующего pH, в частности уксусной кислоты (СНзСООН).

Оценка адгезионной прочности динамически прочных компози­ тов - процесс исключительно трудо- и материалоемкий, поэтому ис­ следователи прибегают к различным методам предварительной оцен­ ки адгезионной прочности, которые классифицируются по виду раз­ рушения на методы неравномерного отрыва, равномерного отрыва и сдвига [3, 34, 38]. В качестве критерия оценки адгезионной прочности были выбраны результаты испытаний стеклопластиковых кольцевых образцов на межслоевой сдвиг, поскольку эта характеристика компо­ зита наиболее чувствительна к адгезионной связи полимерной мат­ рицы с поверхностью стекловолокна.

Влияние вида поверхностной обработки на динамическую проч­ ность композитов исследовано недостаточно, а для композитов, изго­ товленных нетрадиционными методами, исследования отсутствуют вовсе.

351

1.4.Влияние состава и структуры связующих, а также некоторых технологических факторов на динамическую прочность стекло­ пластиков

1.4.1.Некоторые критерии отбора полимерной матрицы для динами­ чески прочных композитов

Физико-механические и динамические характеристики компози­ тов во многом определяются структурой и свойствами соответст­ вующих полимеров [5 - 8, 14, 15, 21, 22, 82, 97]. В работах [131, 135] структура трехмерного полимера разбивается на три уровня:

1)молекулярная структура, отражающая химическое строение полимера;

2)топологическая структура, характеризующая организацию и строение цепи как целого;

3)надмолекулярная структура полимера, определяющая распо­ ложение макроцепей в пространстве и их упаковку.

Вработе [133] показано, что на свойства отвержденных эпоксид­ ных смол влияет как плотность, так и структура сегментов между уз­ лами сшивок. Кроме того, механические свойства в большой степени зависят от температуры стеклования (Тст). Последняя является пара­ метром, характеризующим область перехода, и находится в непо­ средственной связи со степенью превращения: при увеличении плот­ ности поперечной сшивки Тствозрастает [104,112].

Авторы работ [110, 112] также утверждают, что пространствен­ ная структура полимеров сетчатого строения образована связями как химической, так и физической природы, в частности водородными и дисперсионными.

Вработах [104, 132] более высокие значения физико-механиче­ ских и теплофизических показателей эпоксиаминных систем объяс­ няются наличием равномерно распределенных по объему всей струк­ туры гибких промежуточных сегментов, которые, даже будучи соеди­ ненными с обеих сторон с ароматическими ядрами, имеют относи­ тельно большую подвижность и способствуют быстрому рассеива­ нию энергии удара.

 

 

 

ОН Н,

 

 

 

I

“ 2

 

Н

R -O -C —С—С

 

2 Н,

Н

\

2R—0-C -C -CH ,+ H,N—R—NH

 

Н

, N-R,

2 н ,

\ / 2 ! 1

 

о

R .-0-C —С—С

 

 

H j

о н

« 2

Для получения высокопрочных композитов со специальным комплексом свойств широкое использование получили высокофунк­ циональные эпоксидные олигомеро-эпоксидированные новолаки, амины и фенолы [58, 89, 107]. Самый высокий показатель прочности

352

при растяжении - 144 МПа - наблюдается у композитов на основе циклоалифатических смол, имеющих минимальные расстояния между функциональными группами [134].

Анализируя данные приведенных выше работ, можно выделить основные критерии для создания новых динамически прочных стек­ лопластиковых композитов:

1.Динамическая прочность стеклопластиков определяется в ос­ новном динамической прочностью полимерной матрицы. Повыше­ ние последней приводит к пропорциональному увеличению динами­ ческой прочности композитов [38,43,47,59,84].

2.Высокая динамическая прочность связующих может быть реа­ лизована в стеклопластиках лишь в том случае, если обеспечена дос­ таточно высокая адгезия связующего к стекловолокнистому арми­ рующему материалу [5, 33, 34].

3.Высокой динамической прочностью обладают композиты, связующие которых имеют повышенные показатели упругих харак­ теристик; в частности, уровень скорости ультразвуковых колебаний,

измеренный импульсным методом, составляет 3000 м/с и выше

[20- 22].

4. Наибольшей акустической жесткостью обладают композиции, характеризующиеся повышенной удельной функциональностью [20, 43, 47, 55, 59] и отвержденные агентами также повышенной функцио­ нальности и сравнительно небольших размеров молекул [44, 133,134].

5.Наилучшими из конструкционных стеклопластиков являются композиты с наименьшим "свободным объемом", т.е. образующие наиболее компактную и жесткую сетку с наиболее плотной упаков­ кой макромолекул [7, 30, 96,93,134].

6.Значительный вклад в динамическую прочность композитов вносят деформационные свойства полимера, которые обусловлены межмолекулярным взаимодействием (ММВ) [7,8,10,83,84,110,112].

Наиболее полно приведенным выше критериям отвечают свя­ зующие на основе эпоксидных олигомеров [3, 7, 43, 44, 47]. Установ­ лено, что при соответствующем расположении эпоксидной группы

О

X \

сн2— сн—

и правильно выбранных условиях она может вступать во взаимодей­ ствие с более чем 50 различными химическими группами как кислот­ ного, так и основного характера [43, 44]. Появление в последние годы новых полифункциональных эпоксидных олигомеров и отвердителей позволяет повысить динамическую прочность композитов на 40-50%.

353

1.4.2. Пути создания эпоксидных препрегов для динамически прочных композитов с длительной жизнеспособностью

Современный уровень и объемы производства динамически прочных композитов диктуют необходимость широкомасштабного перехода на прогрессивную "препреговую" технологию их изготов­ ления. "Препреговая" технология обеспечивает дифференциацию производственного процесса на отдельные стадии, каждая их кото­ рых может быть осуществлена в условиях специализированного предприятия, что, несомненно, способствует повышению производи­ тельности труда, экологической безопасности, технико-экономиче­ ских показателей и культуры производства. Однако "препреговая" технология, несмотря на бесспорные преимущества, не нашла широ­ кого применения прежде всего в связи с необходимостью обеспечения длительной жизнеспособности эпоксидных препрегов.

Как указывалось выше, в последние годы синтезированы новые полифункциональные эпоксидные олигомеры, позволяющие повы­ сить динамическую прочность соответствующих композитов на 40 - 50%, но переработка их крайне затруднена или вовсе невозможна вследствие их высокой реакционной способности и, следовательно, низкой жизнеспособности. Под термином "жизнеспособность" [43] понимается длительность сохранения агрегатного состояния компо­ зиции, удобного для ее использования после того, как эпоксидная смола смешана с отвердителем.

Известны химические и физические способы повышения жизне­ способности эпоксидных композиций и препрегов на их основе [45, 47, 56, 57,60,63, 65, 76, 77, 89, 100, 113, 117].

Основные исследования посвящены химическим способам по­ вышения жизнеспособности, а именно применению отверждающих систем с низкой реакционной способностью [2, 43, 58, 59, 61, 89, 113], латентных отверждающих систем [56, 60, 78, 79, 101, 128, 129] и сис­ тем, содержащих комплексообразующие соединения [65,66] и др.

Наличие в эпоксидных олигомерах двух типов функциональных групп - эпоксидных и гидроксильных - позволяет отверждать их раз­ личными соединениями. К отвердителям, вступающим в реакцию с эпоксидными группами, относятся амины, карбоновые кислоты и их ангидриды, а к отвердителям, вступающим в реакцию с гидроксиль­ ными группами, - соединения с изоцианатными группами. При от­ верждении фенолоформальдегидными смолами участвуют как эпок­ сидные, так и гидроксильные группы. Для отверждения эпоксидных смол широко применяют азотсодержащие соединения, прежде всего амины (алифатические, ароматические и циклоалифатические), а также используют дициандиамид, гидразиды, ангидриды карбоновых кислот, кислоты Льюиса. Наибольшее применение в качестве отвердителей эпоксидных олиномеров получили амины. Алифатические амины, как правило, не обеспечивают стабильности при хранении, а

354

Источник: https://studfile.net/preview/19992742/