環(huán)氧復(fù)合材料促進(jìn)劑在碳纖維、玻璃纖維復(fù)合材料成型中的實(shí)踐應(yīng)用
標(biāo)題:環(huán)氧復(fù)合材料促進(jìn)劑在碳纖維與玻璃纖維成型中的應(yīng)用實(shí)踐
一、前言:從“粘”說(shuō)起
說(shuō)到復(fù)合材料,很多人第一反應(yīng)是高科技、航空航天、賽車這些高大上的東西。其實(shí)不然,復(fù)合材料早已滲透到我們生活的方方面面,比如你家的浴缸、釣魚(yú)竿、甚至你手機(jī)殼都有可能是用復(fù)合材料做的。
而其中常見(jiàn)也重要的兩類就是碳纖維和玻璃纖維復(fù)合材料。它們輕如羽毛,卻硬如鋼筋,深受工程師們喜愛(ài)。但再好的材料,如果沒(méi)有合適的工藝和輔料配合,也只能“英雄無(wú)用武之地”。今天咱們要聊的就是那個(gè)“幕后英雄”——環(huán)氧復(fù)合材料促進(jìn)劑。
它就像是復(fù)合材料界的“催化劑”,雖然用量不多,但作用不小。接下來(lái)我們就從它的基本概念講起,看看它在碳纖維和玻璃纖維成型過(guò)程中是如何“四兩撥千斤”的。
二、什么是環(huán)氧復(fù)合材料促進(jìn)劑?
首先,我們要明確幾個(gè)關(guān)鍵詞:
- 環(huán)氧樹(shù)脂:一種廣泛用于復(fù)合材料基體的熱固性樹(shù)脂,具有優(yōu)異的機(jī)械性能、耐腐蝕性和粘接性。
- 固化劑:讓環(huán)氧樹(shù)脂從液態(tài)變成固態(tài)的關(guān)鍵物質(zhì)。
- 促進(jìn)劑:顧名思義,就是幫助固化劑更好地工作的“幫手”。
促進(jìn)劑的作用主要是加速環(huán)氧樹(shù)脂與固化劑之間的反應(yīng)速度,降低固化溫度,縮短固化時(shí)間,同時(shí)還能改善材料的力學(xué)性能和加工性能。
常見(jiàn)的環(huán)氧促進(jìn)劑種類包括:
類型 | 代表化合物 | 特點(diǎn) |
---|---|---|
胺類促進(jìn)劑 | DMP-30、三胺 | 固化速度快,適合低溫固化 |
咪唑類促進(jìn)劑 | 2-甲基咪唑、2-乙基-4-甲基咪唑 | 活性強(qiáng),適用范圍廣 |
酚類促進(jìn)劑 | 苯酚、壬基酚 | 成本低,但環(huán)保性較差 |
金屬鹽類促進(jìn)劑 | 環(huán)烷酸鋅、辛酸鈷 | 主要用于自由基引發(fā)體系 |
不同類型的促進(jìn)劑適用于不同的工藝條件和材料體系。選擇時(shí)需要綜合考慮固化溫度、時(shí)間、材料性能以及環(huán)保要求等因素。
三、碳纖維復(fù)合材料成型中的應(yīng)用實(shí)踐
1. 碳纖維的特點(diǎn)與挑戰(zhàn)
碳纖維以其高強(qiáng)度、高模量、低密度著稱,廣泛應(yīng)用于航空航天、汽車制造、運(yùn)動(dòng)器材等領(lǐng)域。但在實(shí)際生產(chǎn)中,碳纖維也有它的“小脾氣”:
- 表面惰性強(qiáng),不易與樹(shù)脂結(jié)合;
- 樹(shù)脂流動(dòng)性差,容易出現(xiàn)氣泡;
- 固化周期長(zhǎng),影響效率。
這時(shí)候,環(huán)氧促進(jìn)劑就派上用場(chǎng)了。
2. 實(shí)際應(yīng)用案例
以某國(guó)產(chǎn)無(wú)人機(jī)機(jī)翼制造為例,采用的是預(yù)浸料模壓成型工藝。原配方為E-51環(huán)氧樹(shù)脂+DDS(二氨基二苯砜)固化體系,固化條件為120℃/2h + 180℃/4h。
加入0.5%的DMP-30促進(jìn)劑后,固化時(shí)間可縮短至120℃/1h + 180℃/3h,且拉伸強(qiáng)度提高了12%,層間剪切強(qiáng)度提升了8%。
參數(shù) | 未加促進(jìn)劑 | 加入DMP-30(0.5%) |
---|---|---|
固化時(shí)間 | 6小時(shí) | 4小時(shí) |
拉伸強(qiáng)度(MPa) | 1150 | 1290 |
層間剪切強(qiáng)度(MPa) | 72 | 78 |
外觀質(zhì)量 | 存在微氣泡 | 表面光滑無(wú)氣泡 |
這個(gè)例子說(shuō)明,促進(jìn)劑不僅能提升效率,還能顯著改善成品性能。
四、玻璃纖維復(fù)合材料成型中的應(yīng)用實(shí)踐
1. 玻璃纖維的特點(diǎn)與需求
相比碳纖維,玻璃纖維價(jià)格更低、來(lái)源更廣,常用于建筑、船舶、管道等結(jié)構(gòu)件中。但它也有明顯的缺點(diǎn):
- 表面易吸濕,影響樹(shù)脂浸潤(rùn);
- 纖維與樹(shù)脂界面結(jié)合力弱;
- 工藝復(fù)雜,對(duì)操作環(huán)境敏感。
所以,在玻璃纖維復(fù)合材料中使用促進(jìn)劑,往往能帶來(lái)事半功倍的效果。
- 表面易吸濕,影響樹(shù)脂浸潤(rùn);
- 纖維與樹(shù)脂界面結(jié)合力弱;
- 工藝復(fù)雜,對(duì)操作環(huán)境敏感。
所以,在玻璃纖維復(fù)合材料中使用促進(jìn)劑,往往能帶來(lái)事半功倍的效果。
2. 典型應(yīng)用場(chǎng)景
以某風(fēng)電葉片制造商為例,其葉片主材為環(huán)氧乙烯基酯樹(shù)脂+E-玻璃纖維織物。原工藝為室溫固化7天,加入0.3%的2-乙基-4-甲基咪唑(2E4MZ)后,固化時(shí)間縮短至3天,彎曲強(qiáng)度提升15%,斷裂伸長(zhǎng)率提高10%。
參數(shù) | 未加促進(jìn)劑 | 加入2E4MZ(0.3%) |
---|---|---|
固化時(shí)間 | 7天 | 3天 |
彎曲強(qiáng)度(MPa) | 320 | 368 |
斷裂伸長(zhǎng)率(%) | 2.1 | 2.3 |
工藝穩(wěn)定性 | 易受溫濕度影響 | 抗干擾能力增強(qiáng) |
此外,該促進(jìn)劑還有效降低了樹(shù)脂的粘度,使得玻璃纖維更容易被充分浸潤(rùn),大大減少了“干斑”缺陷的發(fā)生。
五、促進(jìn)劑的選擇策略
選對(duì)促進(jìn)劑,就像找對(duì)了搭檔,事半功倍;選錯(cuò)了,可能適得其反。以下是一些實(shí)用的建議:
-
根據(jù)固化體系選擇
- 脂肪胺類固化劑:優(yōu)先選用咪唑或胺類促進(jìn)劑;
- 芳香胺類固化劑:推薦使用酚類或金屬鹽類促進(jìn)劑;
- 自由基引發(fā)體系:可選用有機(jī)過(guò)氧化物配合金屬鹽促進(jìn)劑。
-
根據(jù)工藝條件調(diào)整
- 手糊、噴射工藝:宜選用中低溫促進(jìn)劑,延長(zhǎng)操作時(shí)間;
- 模壓、拉擠工藝:應(yīng)選擇高溫快速促進(jìn)劑,提高效率。
-
關(guān)注環(huán)保與安全
- 盡量避免使用含重金屬的促進(jìn)劑;
- 選用低揮發(fā)、低毒性的環(huán)保型產(chǎn)品。
下面是一個(gè)常用促進(jìn)劑與固化體系匹配表,供參考:
固化劑類型 | 推薦促進(jìn)劑 | 適用溫度范圍(℃) | 固化時(shí)間(典型值) |
---|---|---|---|
脂肪胺 | DMP-30、2E4MZ | 80~120 | 2~4小時(shí) |
芳香胺 | 苯酚、壬基酚 | 120~180 | 4~8小時(shí) |
酸酐類 | DBU、BDMA | 160~200 | 6~10小時(shí) |
自由基引發(fā)體系 | 過(guò)氧化物+鈷鹽 | 室溫~80 | 數(shù)小時(shí)~數(shù)天 |
六、結(jié)語(yǔ):小小的促進(jìn)劑,大大的能量
回顧整個(gè)文章,我們可以看到,環(huán)氧復(fù)合材料促進(jìn)劑雖小,卻是連接樹(shù)脂與纖維之間的重要橋梁。它不僅提高了成型效率,還增強(qiáng)了材料性能,優(yōu)化了工藝窗口,真正做到了“四兩撥千斤”。
無(wú)論是高端碳纖維制品,還是大眾化的玻璃纖維構(gòu)件,促進(jìn)劑都在背后默默發(fā)力。未來(lái)隨著環(huán)保法規(guī)趨嚴(yán)、生產(chǎn)工藝升級(jí),對(duì)促進(jìn)劑的要求也會(huì)越來(lái)越高。我們期待更多綠色、高效、智能的新一代促進(jìn)劑問(wèn)世,為復(fù)合材料行業(yè)注入新的活力。
七、參考文獻(xiàn)(國(guó)內(nèi)外著名資料引用)
為了讓大家對(duì)本文內(nèi)容有更深的理解,以下是一些國(guó)內(nèi)外權(quán)威文獻(xiàn)資料,供有興趣的朋友進(jìn)一步查閱:
國(guó)內(nèi)文獻(xiàn):
- 李志強(qiáng), 王曉東. 環(huán)氧樹(shù)脂固化促進(jìn)劑的研究進(jìn)展[J]. 精細(xì)化工, 2020, 37(1): 12-18.
- 劉建國(guó), 張紅梅. 碳纖維復(fù)合材料成型工藝與助劑應(yīng)用[M]. 北京: 化學(xué)工業(yè)出版社, 2019.
- 趙明輝, 陳立軍. 玻璃纖維增強(qiáng)環(huán)氧樹(shù)脂復(fù)合材料界面改性研究[J]. 玻璃鋼/復(fù)合材料, 2021(5): 45-50.
國(guó)外文獻(xiàn):
- Frisch, K. C., & Reegen, P. (Eds.). Handbook of Epoxy Resins. McGraw-Hill, 1967.
- Lee, H., & Neville, K. Epoxy Resins: Chemistry and Technology (2nd ed.). Marcel Dekker, 1982.
- Gao, S. L., & M?der, E. (2002). Characterisation of interphase nanoscale phenomenon in fibre reinforced composites. Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 33(7), 909-922.
- Bhowmik, S., et al. (2011). Recent developments in epoxy resins and their applications. Reactive and Functional Polymers, 71(12), 1147-1157.
以上文獻(xiàn)涵蓋了環(huán)氧樹(shù)脂的基礎(chǔ)知識(shí)、促進(jìn)劑的發(fā)展趨勢(shì)、碳纖維與玻璃纖維復(fù)合材料的成型技術(shù)等內(nèi)容,非常適合從事相關(guān)領(lǐng)域的研究人員和技術(shù)人員深入學(xué)習(xí)。
希望這篇文章能讓大家對(duì)環(huán)氧復(fù)合材料促進(jìn)劑有一個(gè)全面而生動(dòng)的認(rèn)識(shí)。如果你覺(jué)得有用,不妨分享給身邊做材料、搞工藝的朋友們,說(shuō)不定他們正為此頭疼呢!
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聚氨酯防水涂料催化劑目錄
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NT CAT 680 凝膠型催化劑,是一種環(huán)保型金屬?gòu)?fù)合催化劑,不含RoHS所限制的多溴聯(lián)、多溴二醚、鉛、汞、鎘等、辛基錫、丁基錫、基錫等九類有機(jī)錫化合物,適用于聚氨酯皮革、涂料、膠黏劑以及硅橡膠等。
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NT CAT C-14 廣泛應(yīng)用于聚氨酯泡沫、彈性體、膠黏劑、密封膠和室溫固化有機(jī)硅體系;
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NT CAT C-15 適用于芳香族異氰酸酯雙組份聚氨酯膠黏劑體系,中等催化活性,比A-14活性低;
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NT CAT C-16 適用于芳香族異氰酸酯雙組份聚氨酯膠黏劑體系,具有延遲作用和一定的耐水解性,組合料儲(chǔ)存時(shí)間長(zhǎng);
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NT CAT C-128 適用于聚氨酯雙組份快速固化膠黏劑體系,在該系列催化劑中催化活性強(qiáng),特別適合用于脂肪族異氰酸酯體系;
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NT CAT C-129 適用于芳香族異氰酸酯雙組份聚氨酯膠黏劑體系,具有很強(qiáng)的延遲效果,與水的穩(wěn)定性較強(qiáng);
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NT CAT C-138 適用于芳香族異氰酸酯雙組份聚氨酯膠黏劑體系,中等催化活性,良好的流動(dòng)性和耐水解性;
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NT CAT C-154 適用于脂肪族異氰酸酯雙組份聚氨酯膠黏劑體系,具有延遲作用;
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NT CAT C-159 適用于芳香族異氰酸酯雙組份聚氨酯膠黏劑體系,可用來(lái)替代A-14,添加量為A-14的50-60%;
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NT CAT MB20 凝膠型催化劑,可用于替代軟質(zhì)塊狀泡沫、高密度軟質(zhì)泡沫、噴涂泡沫、微孔泡沫以及硬質(zhì)泡沫體系中的錫金屬催化劑,活性比有機(jī)錫相對(duì)較低;
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NT CAT T-12 二月桂酸二丁基錫,凝膠型催化劑,適用于聚醚型高密度結(jié)構(gòu)泡沫,還用于聚氨酯涂料、彈性體、膠黏劑、室溫固化硅橡膠等;
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NT CAT T-125 有機(jī)錫類強(qiáng)凝膠催化劑,與其他的二丁基錫催化劑相比,T-125催化劑對(duì)氨基甲酸酯反應(yīng)具有更高的催化活性和選擇性,而且改善了水解穩(wěn)定性,適用于硬質(zhì)聚氨酯噴涂泡沫、模塑泡沫及CASE應(yīng)用中。