6051聚酰亚胺薄膜

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提高涂胶聚酰亚胺薄膜抗原子氧性能的手段

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提高涂胶聚酰亚胺薄膜抗原子氧性能的手段

发布日期:2018-08-13 作者:翊成网络g 点击:

6051聚酰亚胺薄膜已成功替代钢铁、铝、青铜、钛、PTFE及其他高性能材料,已经被称之为各种问题的解决能手。然而,在发展了半个世纪后仍未成为一个更大的品种的主要原因是其成本较高。倚顿新材料所开发的聚酰亚胺及制品合成新工艺,改变了传统聚酰亚胺的合成方法,开辟了一条新的氯代苯酐合成聚酰亚胺反应途径。

    1.要求极好的高温力学性能,高拉伸强度和压缩强度;

    2.极好的耐磨性能,高纯度;

    3.优良的耐化学药品性能,微波能够透过,耐辐射能力强;

    4.相对peek材料,PI具有更高的Tg温度,故PI更适合在高温受力情况下长期使用。


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到目前为止,提高涂胶聚酰亚胺薄膜抗原子氧性能的手段主要有:复合法、填充法以及化学改性法。复合法与填充法尽管能有效地改善聚酰亚胺的抗原子氧性能,但仍存在很大的局限性。化学改性法着眼于聚酰亚胺分子链,旨在分子水平上提高聚酰亚胺的抗原子氧性能,具有高效、均一的优势。目前主要在PI分子链中引入磷、硅、锆等元素来提高抗原子氧性能。考虑到经济效益以及改性聚酰亚胺的综合性能,目前多在分子链中引入硅元素。


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近几年,一种超支化聚硅氧烷(Hyperbranchedpolysiloxane,简称“HBPSi”)为聚酰亚胺材料的改性提供了新的思路。与传统的线性聚合物改良剂相比,超支化聚硅氧烷具有特殊的超支化结构,因而在降低聚合物粘度、结晶性以及分子链之间的缠结、提高聚合物溶解性等方面得到了广泛应用。其特殊的超支化结构可负载更高含量的硅元素,而硅元素在提高PI抗原子氧性能方面具有潜在的应用价值。将含有氨基的超支化聚硅氧烷与二酐反应可得到分子主链含有超支化聚硅氧烷结构的新型聚酰亚胺材料,实现了在分子水平上对PI的改性,有效地解决了复合法中涂层易碎以及填充法中填料难以均匀分散等问题,同时通过调整超支化聚硅氧烷的支化度、分子量以及氨基含量可以获得抗原子氧性能与综合力学性能优异的薄膜材料。


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