
2026-08-14
Эпоксидная смола — это общее название полимеров, содержащих две или более эпоксидных групп в своих молекулах. Она является продуктом конденсации эпихлоргидрина и бисфенола А или полиолов. Благодаря химической реактивности эпоксидных групп, она может раскрываться под действием различных соединений, содержащих активный водород, отверждаясь и сшиваясь с образованием сетчатой структуры; поэтому она является термореактивной смолой.
Китай начал исследования эпоксидных смол в 1958 году и быстро запустил их в промышленное производство. С тех пор они получили широкое распространение по всей стране. Помимо производства распространенных эпоксидных смол типа бисфенола А-эпоксихлорпропана, разрабатываются различные новые типы эпоксидных смол для удовлетворения неотложных потребностей национальной обороны и различных секторов национальной экономики. В настоящее время эпоксидные смолы в основном используются в лакокрасочной и электронной промышленности. Основные отрасли применения эпоксидных смол включают эпоксидные смолы для формования композитных материалов (в основном используемые в печатных платах в электронной промышленности), антикоррозионные эпоксидные покрытия и эпоксидные покрытия на водной основе .
В эпоксидных композитах, модифицированных осажденным диоксидом кремния, осажденный диоксид кремния в основном распределен в полимерной цепи. Благодаря сильному отсутствию координации, большой удельной поверхности и дефициту кислорода, осажденный диоксид кремния проявляет чрезвычайно высокую активность и легко образует цепную реакцию с кислородом в циклических молекулах эпоксидной смолы, тем самым повышая прочность эпоксидного композита . В то же время, некоторые частицы осажденного диоксида кремния все еще распределены в зазорах полимерной цепи. Эти наночастицы обладают высокой текучестью, что значительно улучшает прочность и пластичность композита на основе смолы .
Благодаря высокой текучести и эффекту малого размера частиц осажденного диоксида кремния, поверхность эпоксидных композитов с добавлением осажденного диоксида кремния становится более плотной, а коэффициент трения снижается. Кроме того, высокая прочность осажденного диоксида кремния значительно повышает износостойкость композитов на основе эпоксидной смолы.
Благодаря высокой отражательной способности осажденного диоксида кремния в ультрафиолетовом диапазоне, его добавление в эпоксидную смолу может значительно снизить деградационное воздействие ультрафиолетового излучения на эпоксидную смолу , тем самым замедляя старение композитных материалов на основе эпоксидной смолы . Модифицированные осажденным диоксидом кремния эпоксидные смолы обладают превосходными механическими, термическими свойствами и атмосферостойкостью, что значительно улучшает общие характеристики эпоксидной смолы.