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有关生产绝缘板主要的原材料是?

吉林快3    绝缘板    有关生产绝缘板主要的原材料是?

        绝缘板是工程塑料的主要原料。其性能的优劣决定了制品质量的高低。要制取高质量、高性能的树脂,除了引用高新技术和高效催化技术外,树脂改性技术仍是树脂技术创新的最主要途径。改性的目的是普遍提高树脂的综合性能并赋予树脂新的功能特性。具体来说是,使通用塑料工程化,通用工程塑料和热固性塑料高性能化、特种工程塑料适用化以及各类塑料功能化。所釆用的改性方法主要包括ABC改性(A是合金化、B是掺混化、C是复合化)、纳米改性和掺杂改性等。

        (1)ABC改性所谓ABC改性技术就是工程树脂的合金化( Alloy)、掺混化( Blend)和复合化( Composite)技术。这是已应用多年的改性技术,其技术成熟,改性效果好,对提高工程树脂的综合性能和赋予其功能特性应用价值很高。可以相信,这仍是未来提高树脂性能的非常有效的实用性技术合金化或掺混化改性的目的是通过聚合物的优化组合实现其性能的互补,以获得单一材料所不能实现的有实用价值的新性能。合金化或掺混化所采用的技术是共混接枝、嵌段、互穿网络(IPN)、原位复合和反应增容技术等。复合化技术又称增强技术,主要是提高绝缘板的强度与刚性,使之满足工程结构的使用要求。众所周知,树脂本身的刚性与强度是有限的。其刚性与强度主要来自于增强材料,特别是纤维材料含量的高低决定了工程塑料与制品的性能水平。而新型的连续纤维增强、长纤维増强、混杂纤维增强、多冋编织物増强预成型物等技术是进一步提高工程塑料与制品性能行之有效的方法。可以说,选择高性能纤维(如S-2玻璃纤维、碳纤维、芳纶、超拉伸聚乙烯纤维、陶瓷纤维和金属纤维等),釆用合适的增强方法,控制好绝缘板与增强材料的界面关系就可制备出满足工程塑料结构使用要求的制品,甚至可制造出高性能复合化结构或高性能多功能结构的制品。

        (2)纳米改性纳米改性技术是利用处于纳米级物质的小尺寸效应、表面和界面效应、体积效应和宏观量子隧道效应等原理,在与树脂体系掺混或复合后,可使树脂性能发生突变,在提高树脂综合性能的同时,还可赋予树脂奇特的功能特性。已商品化的某些纳米改性塑料充分展示了这一效果。纳米改性技术代表了材料科学发展的方向,是一种新技术,用其改性工程塑料可以获得事半功倍的效果。可釆用的改性方法有插层、共混、原位聚合、溶胶-凝胶、LB制膜和分子组装等技术。

        (3)掺杂改性掺杂改性技术是早期用于半导体材料的制备技术,后来被用于开发那些釆用熔融成型方法难以加工的聚合物(如聚苯胺、聚乙炔、聚噻吩和聚吡咯等结构型导电塑料),是未来开发功能塑料的主要技术。这一技术除具有分子设计的特点外,通过掺杂处理可在难加工聚合物中引入一价对阴离子(这称为P型掺杂),或引入一价对阳离子(这称为N型掺杂),掺杂后的绝缘板可保持树脂的分子结构、加工特性和形变行为等特性,也就是说掺杂后的聚合物具有高分链结构和与链非键合的一价阴离子或阳离子的共同特点,并具有高分子材料的设计结构的多元化、易加工和轻质等特点。其性能特别是电导率会发生突变。以聚乙炔为例,其电导率可从未掺杂前的101s/cm提高12个数量级,达到2×103S/m。聚乙炔是未来二次电池、发光二极管、光学元件、非线性光学元器件、智能窗、人工肌肉、高级功能膜和隐身材料的高性能原材料。

2019年11月8日
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