RU2479606C1 - Состав модифицированного связующего на основе эпоксидных смол, способ его получения и препрег на его основе - Google Patents

Состав модифицированного связующего на основе эпоксидных смол, способ его получения и препрег на его основе Download PDF

Info

Publication number
RU2479606C1
RU2479606C1 RU2011147350/05A RU2011147350A RU2479606C1 RU 2479606 C1 RU2479606 C1 RU 2479606C1 RU 2011147350/05 A RU2011147350/05 A RU 2011147350/05A RU 2011147350 A RU2011147350 A RU 2011147350A RU 2479606 C1 RU2479606 C1 RU 2479606C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
binder
resin
epoxy resins
composition
mixture
Prior art date
Application number
RU2011147350/05A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Валерьевич Кепман
Марина Юрьевна Яблокова
Александр Викторович Солопченко
Виктор Васильевич Авдеев
Виталий Юрьевич Зубарев
Александр Васильевич Ткачев
Александр Владимирович Лисицын
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Институт новых углеродных материалов и технологий" (ЗАО "ИНУМиТ")
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" (ГОУ ВПО "ВГТУ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Закрытое акционерное общество "Институт новых углеродных материалов и технологий" (ЗАО "ИНУМиТ"), Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Воронежский государственный технический университет" (ГОУ ВПО "ВГТУ") filed Critical Закрытое акционерное общество "Институт новых углеродных материалов и технологий" (ЗАО "ИНУМиТ")
Priority to RU2011147350/05A priority Critical patent/RU2479606C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2479606C1 publication Critical patent/RU2479606C1/ru

Links

Landscapes

  • Reinforced Plastic Materials (AREA)
  • Epoxy Resins (AREA)

Abstract

Изобретение относится к связующим на основе эпоксидных смол, применяющихся для изготовления полимерных композиционных материалов, и может быть использовано в авиастроении и других областях техники. Связующее содержит (масс.ч): смесь эпоксидных смол - 100, отвердитель 30-40 и функционализированный полиэфирсульфон 5-30. В состав смеси входят (масс.ч): бифункциональная диановая смола 40-60, эпоксиноволачная смола 10-20 и тетрафункциональная смола 30-40. Функционализированный полиэфирсульфон находится в виде нерастворенного порошка. Раскрывается также способ получения данного связующего и препрега на его основе. Предложенное изобретение позволяет улучшить эксплуатационные свойства связующего, а также препрегов и композиционных материалов на его основе. 3 н. и 4 з.п. ф-лы., 2 табл., 9 пр.

Description

Изобретение относится к связующим на основе эпоксидных смол, применяющихся для изготовления полимерных композиционных материалов, и может быть использовано в авиастроении и других областях техники.
В патенте RU 1681513 (ВИАМ) раскрывается модифицированное связующее на основе эпоксидной смолы, включающее следующие компоненты, масс.ч: эпоксидная смола 100; отвердитель 85-95 и полисульфон 1,9-2,1. Способ приготовления данного связующего предусматривает растворение полисульфона в отвердителе с последующим смешением полученного раствора с эпоксидной смолой. Препрег, полученный при помощи данного связующего, представляет собой волокнистый материал, пропитанный данным связующим с последующим его отверждением.
К недостаткам данного технического решения относится малая жизнеспособность препрега, что связано с применением жидкого изо-метилтетрагидрофталевого ангидрида, который широко применяется при изготовлении изделий по намоточной технологии, требующей высокую скорость гелирования и отверждения. Также в данном техническом решении полисульфон, при его содержании 1,9-2,1 масс.ч. может выполнять роль регулятора вязкости связующего, но не окажет существенного влияния на повышение прочностных и ударных характеристик слоистого композита.
Наиболее близкий состав связующего к предложенному раскрыт в патенте GB 2436106 (ADVANCED COMPOSITES GROUP LTD [GB]).
В соответствии с данным патентом связующее представляет собой отверждаемый продукт, состоящий из смоляной матрицы и термопластичного полимера, распределенного внутри матрицы, при этом часть термопластичного полимера растворена полностью в смоле, а другая часть может быть растворена только при его отверждении. Термопластичный полимер может быть выбран из группы, включающей предпочтительно один или несколько термопластичных полимеров, таких, как полисульфон, полиэфиримида, полиарилсульфон, полифениленсульфид и т.д. Смола может быть выбрана из группы, включающей, по меньшей мере, одну смолу, такую как эпоксидную, бисмалеимидную и цианатную смолы. Связующее может быть использовано для формирования волокнистого композиционного материала.
Связующее в соответствии с данным известным способом получают путем смешения компонентов, а затем его отверждения. Термопластичный компонент может быть добавлен в качестве одного компонента или может быть добавлен двумя партиями путем начального формирования растворенного термопластичного компонента и последующего добавления второй партии частично растворенного компонента.
Известное связующее обладает улучшенной прочностью, а также отмечается, что связующее с не полностью растворенным термопластичным материалом обладает низкой вязкостью, что обеспечивает лучшую транспортировку связующего, а также улучшенные технологические характеристики по сравнению с обычными связующими.
Также в этом патенте раскрывается композиционный материал, изготовленный из армирующих волокон и упомянутого связующего.
К недостаткам данного технического решения относится наличие в известном связующем полностью или частично растворенных в нем полисульфонов: растворенный термопласт существенно повышает вязкость связующего, что снижает его способность к проникновению в межволоконное пространство и приводит к снижению качества пропитки препрега и материала на его основе. В числе других недостатков можно также отметить, что в патенте вообще не обсуждается состав смеси основных смол, которые и придают основные характеристики связующему.
Задачей изобретения является устранение всех присущих известному техническому решению недостатков.
Поставленная задача решается составом модифицированного связующего на основе эпоксидных смол, содержащим смесь эпоксидных смол, отвердитель и функционализированный полиэфирсульфон в виде нерастворенного порошка, а смесь эпоксидных смол содержит 40-60 масс.ч. бифункциональной диановой смолы, 10-20 масс.ч. эпоксиноволачной смолы и 30-40 масс.ч. тетрафункциональной смолы, при этом состав содержит компоненты при следующем соотношении, масс.ч:
Смесь эпоксидных смол 100
Функционализированный полиэфирсульфон 5-30
Отвердитель 30-40
В частных воплощениях изобретения состав содержит порошок функционализированного полиэфирсульфона с амино или гидроксильными группами на концах цепи с размером частиц, не превышающим 300 мкм.
В других воплощениях изобретения состав в качестве отвердителя содержит 4,4-диаминодифенолсульфон.
Состав может дополнительно содержать до 0.4 масс.ч ускорителя отверждения.
Поставленная задача также решается способом изготовления данного модифицированного связующего на основе эпоксидных смол, в соответствии с которым он включает получение смеси эпоксидных смол, добавление к смеси порошка полиэфирсульфона при температуре, не превышающей 70°С, последующее повышение температуры полученной смеси эпоксидных смол и полиэфирсульфона до 70-90°С и добавление отвердителя с перемешиванием до получения однородной массы.
Поставленная задача также решается препрегом, который выполнен из модифицированного связующего с раскрытым выше составом и волокнистого наполнителя.
В качестве волокнистого наполнителя препрег может содержать ткань из неорганических или органических волокон.
Сущность изобретения состоит в следующем.
Как следует из формулы изобретения, состав связующего включает набор эпоксидных смол с различным числом эпоксидных функциональных групп. Это связано с тем, что применение оптимизированной смеси эпоксидных смол с различной функциональностью позволяет получить связующее с высокой жизнеспособностью, длительной липкостью и технологичной консистенцией, которая обеспечивает лучшую пропитываемость волокнистого наполнителя в процессе формования материала.
Количественные соотношения состава выбраны из следующих соображений.
Выбор верхнего значения содержания бифункциональной диановой смолы обусловлен образованием сшитой структуры, обладающей хорошей эластичностью. При выходе за это значение возрастает способность смолы к кристаллизации в процессе хранения, что может привести к потере текучести связующего. Выбор нижнего значения обусловлен регулированием вязкости связующего.
В качестве бифункциональной диановой смолы могут быть использованы, например, такие смолы: ЭД-20 (ГОСТ 10587-84), DER 332 (Dow Chemical Соmр.), Epicote 827 (Hexion), следующей структуры:
Figure 00000001
При выходе за верхнее значение содержания эпоксиноволачной смолы в смеси существенно повышается вязкость смеси и возрастает вероятность кристаллизации диановой смолы, выбор нижнего значения обусловлен приемлемой химической стойкостью и водостойкостью отвержденного связующего в заявленном интервале.
В качестве эпоксиноволачной смолы могут быть использованы, например, следующие смолы: смола марки Epicote 154 (Hexion), смола марки DEN 438 (Dow Chemical Соmр.), смола марки УП 643 (ТУ 2225-605-11131395-2003), смола марки ЭН-6 (ТУ 6-05-1585-89) и т.д. следующей структуры:
Figure 00000002
При превышении верхнего значения содержания тетрафункциональной смолы происходит образование сильно сшитой структуры, которая приводит к повышению жесткости отвержденной матрицы, нижнее значение содержания данной смолы обусловлено приемлемыми значениями теплостойкости отвержденной матрицы.
В качестве тетрафункциональной эпоксидной смолы могут быть использованы, например, следующие смолы: смола марки Epicote 496 (Hexion), смола марки Araldite MY 721 (Huntsman), смола ЭХД (ТУ 2225-607-11131395-2003) и т.д. следующих структур:
Figure 00000003
Figure 00000004
Только заявленные соотношения смол в их совокупности обеспечивают высокий уровень прочностных свойств и длительную жизнеспособность связующего.
Чрезвычайно важным является наличие в модифицированном связующем функционализированного полиэфирсульфона, который присутствует в связующем в виде нерастворенного порошка. Это позволяет получать связующее с оптимизированной вязкостью для нанесения на волокнистый наполнитель в процессе получения препрега, в то время, как связующие с полностью или частично растворенным в нем полиэфирсульфоном не показывает таких свойств, потому что растворенный термопласт существенно повышает вязкость связующего, что снижает его способность к проникновению в межволоконное пространство и приводит к снижению качества пропитки препрега и материала на его основе. Так, вязкость заявленного связующего с нерастворенным полиэфирсульфоном при 80°С составляет 3600 СПуаз, тогда как при полном растворении полиэфирсульфона составляет 25000 СПуаз.
Аналогичные значения вязкости характерны для всех связующих с растворенным термопластом и для получения качественного продукта требуется приложение высокого давления при формовании изделия, что часто невозможно из-за применения пористых вкладышей (сотовых заполнителей).
Под полиэфирсульфоном понимаются гетероцепные полимеры, содержащие в основной цепи повторяющиеся группы SO2 следующей структуры:
Figure 00000005
Figure 00000006
В промышленности производят полиэфирсульфоны под следующими традиционными названиями: полиэфирсульфон - виктрекс, ультразон Е.
Все полиэфирсульфоны могут быть использованы в изобретении, например, полиэфирсульфоны таких марок, как PESU (HOS), функционализированный аминогруппами, Ultrason® Е 2020 Р SR micro (BASF), функционализированный гидроксильными группами.
Содержание полиэфирсульфона в заявленных пределах обеспечивает повышение ударных характеристик с сохранением высокого уровня прочностных свойств отвержденной матрицы.
Содержание отвердителя соответствует стехиометрическому содержанию эпоксидных групп в смеси смол и в приведенных соотношениях обеспечивает получение полностью отвержденного связующего с конверсией, близкой к 100%.
Для получения наилучших данных по однородности состава связующего в некоторых воплощениях изобретения размер частиц полиэфирсульфона может быть ограничен величиной 300 мкм.
В составе связующего также обязательно присутствует отвердитель, его количество составляет от 30 до 40 масс.ч, что обусловливает наилучшие условия для отверждения связующего.
В качестве отвердителя он может содержать также латентный отвердитель, например 3,3'-дихлор-4,4'-диаминодифенилметан, марки: диамет Х (ТУ-6-14-980-84), МОСА (Suzhou Xiangyan Special Fine Chemical Co., Ltd.), CURALON M (Japan)):
Figure 00000007
В наилучших воплощениях изобретения использован в качестве латентного отвердителя диаминодифенилсульфон, который может отличаться по дисперсности, например, марки Aradur 976-1 (Huntsman):
Figure 00000008
Состав также может дополнительно содержать различные факультативные целевые добавки, придающие дополнительные преимущества связующему.
В качестве ускорителя может быть использован любой приемлемый ускоритель, например из ряда имидазолов. Однако наиболее желательно использовать в качестве ускорителя отверждения 2-этил-4-метилимидазол, например, марки Curesol 2E4MZ (Shikoku Kasei K.K.).
Способ получения заявляемого состава включает особые условия введения функционализированного полиэфирсульфона, а также отвердителя.
Введение функционализированного полиэфирсульфона в смесь смол при температуре ниже 70°С, а также последующее введение отвердителя при 70-90°С позволяет избежать растворения функционализированного полиэфирсульфона в смеси смол и тем самым достичь оптимизированной вязкости связующего при 80°С в пределах 3500-6000 СПуаз.
Получаемое в соответствии с заявленным способом связующее имеет однородную консистенцию. Препреги с использованием настоящего связующего могут быть получены, например, путем пропитки каких-либо волокнистых наполнителей, например, изготовленных из тканей различного переплетения или просто волокна в виде ровинга.
Препреги с использованием заявляемого связующего характеризуются длительной жизнеспособностью и липкостью.
Способ реализуется следующим образом.
В реактор, снабженный мешалкой, помещали отмеренные количества бифункциональной диановой смолы, новолачной смолы и тетрафункциональной смолы.
Смесь при перемешивании подогревали до температуры, не превышающей 70°С, и вводили в нее порошок функционализированного полиэфирсульфона. Затем температуру смеси доводили до 70-90°С и вводили в нее отвердитель и факультативные добавки (при необходимости). Отвердитель вводили в виде порошка.
Смесь перемешивали до однородного состояния. Получали готовое для пропитки связующее.
Для получения препрега использовали пропиточную линию с опционным узлом «hot-melt». Узел «hot-melt» представляет собой несколько нагреваемых валов с регулируемым зазором для нанесения связующего. В зазор между вращающимися с заданной скоростью валами помещали порцию связующего, которое через регулируемый зазор передавалось валами слоем с заданной толщиной на силиконизированную бумагу, на которую прикатывали волокнистый наполнитель. Перемоточное устройство перемещало бумагу со слоем связующего покрытого слоем волокнистого наполнителя на подогреваемые каландры, где происходил разогрев связующего до 80-90°С и эффективное смачивание волокнистого наполнителя с переносом связующего с бумаги в ткань. После каландров бумага со следовыми количествами связующего сматывалась в отдельный рулон, а волокнистый наполнитель с разделительной пленкой - в рулон с готовым препрегом.
В данном процессе происходит получение препрега с заданными характеристиками для получения на его основе композиционных материалов с высокими прочностными характеристиками по схеме выкладки с раскроем рулона препрега на слои заданного по чертежу размера.
В таблице 1 приведены примеры составов модифицированного связующего, а также режимы их получения.
В таблице 2 приведены свойства составов модифицированного связующего и отвержденных матриц на основе этих составов
Таблица 1
№ п/п Состав связующего: марка компонента/содержание компонента в масс.ч Условия получения
Диановая бифункциональная смола Эпоксиноволачная смола Тетрафункциональная смола Полиэфирсульфон Отвердитель Ускоритель Температура введения полиэфирсульфона, °C Температура введения отвердителя, °C
1 ЭД-20/40 Epicote 154/20 Epicote 496/40 PESU/5 Aradur 976-1/40 - 50 90
2* ЭД-20/50 DEN 438/10 ЭХД/40 PESU/10 Aradur 976-1/20 Curesol 2E4MZ/0,2 60 90
3 ЭД-20/30 Epicote 154/20 Epicote 496/50 Ultrason® E 2020 PSR micro/30 MOCA/30 Curesol 2E4MZ/0,3 70 90
4 Epicote 827/40 DEN 438/10 Araldite MY 721/50 Ultrason® E 2020 P SR micro/15 Aradur 976-1/35 Curesol 2E4MZ/0,35 50 80
5 Epicote 827/50 УП 643/10 Epicote 496/40 PESU/15 Aradur 976-1/35 Curesol 2E4MZ/0,35 60 80
6 Epicote 827/45 ЭН-6/10 Araldite MY 721/45 PESU/20 Aradur 976-1/30 Curesol 2E4MZ/0,3 70 80
7 DER 332/60 УП 643/10 ЭХД/30 Ultrason® E 2020 - P SR micro/20 Curalon M/35 Curesol 2E4MZ/0,35 50 70
8 DER 332/40 ЭН-6/20 Araldite MY 721/40 Ultrason® E 2020 P SR micro/25 Диамет X/40 Curesol 2E4MZ/0,4 60 70
9* DER 332/50 Epicote 154/20 Epicote 496/30 PESU/25 MOCA/50 Curesol 2E4MZ/0,5 70 70
Таблица 2
№ п/п Свойства связующего и отвержденной матрицы на его основе
Вязкость, СПуаз при Т=80°С Время гелирования, мин. Липкость, дни (комн. температура) Предел прочности при растяжении, МПа Предел прочности при сжатии, МПа Предел прочности при изгибе, МПа Показатель G1C,
КДж/м2
Т ст, С
1 1200 30 52 52 134 123 0,16 192
2* 1600 18 50 48 137 130 0,15 176
3 5800 12 32 60 140 135 0,21 186
4 2100 12 34 84 152 160 0,19 204
5 3200 14 41 82 151 155 0,19 207
6 4700 13 31 68 139 145 0,22 205
7 5200 12 30 74 149 148 0,21 185
8 5900 13 28 76 145 142 0,25 184
9* 4800 9 6 45 136 137 0,15 178
* - опытные примеры

Claims (7)

1. Состав модифицированного связующего на основе эпоксидных смол, характеризующийся тем, что он содержит смесь эпоксидных смол, отвердитель и функционализированный полиэфирсульфон в виде нерастворенного порошка, а смесь эпоксидных смол содержит 40-60 мас.ч. бифункциональной диановой смолы, 10-20 мас.ч. эпоксиноволачной смолы и 30-40 мас.ч. тетрафункциональной смолы, при этом состав содержит компоненты при следующем соотношении, мас.ч:
Смесь эпоксидных смол 100 Функционализированный полиэфирсульфон 5-30 Отвердитель 30-40
2. Состав по п.1, характеризующийся тем, что он содержит порошок функционализированного полиэфирсульфона с амино- или гидроксильными группами на концах цепи с размером частиц, не превышающим 300 мкм.
3. Состав по п.1, характеризующийся тем, что в качестве отвердителя он содержит 4,4-диаминодифенилсульфон.
4. Состав по п.1, характеризующийся тем, что он дополнительно содержит до 0,4 мас.ч. ускорителя отверждения.
5. Способ изготовления модифицированного связующего на основе эпоксидных смол в соответствии с любым из предшествующих пунктов формулы, характеризующийся тем, что включает получение смеси эпоксидных смол, добавление к смеси порошка полиэфирсульфона при температуре, не превышающей 70°С, последующее повышение температуры полученной смеси эпоксидных смол и полиэфирсульфона до 70-90°С и добавление отвердителя с перемешиванием до получения однородной массы.
6. Препрег, характеризующийся тем, что он выполнен из модифицированного связующего с составом в соответствии с любым из пп.1-4 формулы и волокнистого наполнителя.
7. Препрег по п.6, отличающийся тем, что в качестве волокнистого наполнителя он содержит ткань из неорганических или органических волокон.
RU2011147350/05A 2011-11-23 2011-11-23 Состав модифицированного связующего на основе эпоксидных смол, способ его получения и препрег на его основе RU2479606C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011147350/05A RU2479606C1 (ru) 2011-11-23 2011-11-23 Состав модифицированного связующего на основе эпоксидных смол, способ его получения и препрег на его основе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011147350/05A RU2479606C1 (ru) 2011-11-23 2011-11-23 Состав модифицированного связующего на основе эпоксидных смол, способ его получения и препрег на его основе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2479606C1 true RU2479606C1 (ru) 2013-04-20

Family

ID=49152694

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011147350/05A RU2479606C1 (ru) 2011-11-23 2011-11-23 Состав модифицированного связующего на основе эпоксидных смол, способ его получения и препрег на его основе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2479606C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2547506C1 (ru) * 2013-10-02 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Эпоксидное связующее для армированных пластиков
RU2592478C1 (ru) * 2014-12-23 2016-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)"(СКГМИ (ГТУ) Состав связующего для электролюминесцентных источников света и способ его получения
RU2601486C1 (ru) * 2015-08-05 2016-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Эпоксидное связующее, препрег на его основе и изделие, выполненное из него
RU2717596C1 (ru) * 2019-06-19 2020-03-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Полимерная композиция для пропитки каркаса
RU2718782C1 (ru) * 2019-12-06 2020-04-14 Акционерное общество "Препрег-Современные Композиционные Материалы" Эпоксидное связующее, препрег на его основе и изделие, выполненное из него
RU2720793C1 (ru) * 2017-02-23 2020-05-13 Хексел Корпорейшн Сохранение компрессионной прочности упрочненных термопластиком эпоксидных композитов в горячих и влажных условиях

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1681513A1 (ru) * 1989-10-19 1994-08-15 Всесоюзный научно-исследовательский институт авиационных материалов Способ получения композиционного материала на эпоксидной основе
RU2383574C1 (ru) * 2008-07-25 2010-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский военный автомобильный институт имени генерала армии В.П. Дубынина" Клеевая композиция
GB2436106B (en) * 2006-01-21 2011-10-19 Advanced Composites Group Ltd Resinous materials, articles made therewith and methods of producing same

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1681513A1 (ru) * 1989-10-19 1994-08-15 Всесоюзный научно-исследовательский институт авиационных материалов Способ получения композиционного материала на эпоксидной основе
GB2436106B (en) * 2006-01-21 2011-10-19 Advanced Composites Group Ltd Resinous materials, articles made therewith and methods of producing same
RU2383574C1 (ru) * 2008-07-25 2010-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский военный автомобильный институт имени генерала армии В.П. Дубынина" Клеевая композиция

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ШУСТОВ М.В. Связующие для композиционных материалов на основе эпоксидных олигомеров, модифицированных термопластами. Автореферат дисс. на соискание уч. ст. к.т.н. - М., 2005. GORBATKINA YU.A., GORBUNOVA I.YU et al. Change in the adhesive properties of epoxy-polysulfone mixtures during the cure process. Polymer Science. Series A, 47 (7), p.716-722, 2005. *

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2547506C1 (ru) * 2013-10-02 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева (РХТУ им. Д.И. Менделеева) Эпоксидное связующее для армированных пластиков
RU2592478C1 (ru) * 2014-12-23 2016-07-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)"(СКГМИ (ГТУ) Состав связующего для электролюминесцентных источников света и способ его получения
RU2601486C1 (ru) * 2015-08-05 2016-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт авиационных материалов" (ФГУП "ВИАМ") Эпоксидное связующее, препрег на его основе и изделие, выполненное из него
RU2720793C1 (ru) * 2017-02-23 2020-05-13 Хексел Корпорейшн Сохранение компрессионной прочности упрочненных термопластиком эпоксидных композитов в горячих и влажных условиях
RU2717596C1 (ru) * 2019-06-19 2020-03-24 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва" Полимерная композиция для пропитки каркаса
RU2718782C1 (ru) * 2019-12-06 2020-04-14 Акционерное общество "Препрег-Современные Композиционные Материалы" Эпоксидное связующее, препрег на его основе и изделие, выполненное из него

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2479606C1 (ru) Состав модифицированного связующего на основе эпоксидных смол, способ его получения и препрег на его основе
EP3178863B1 (de) Epoxidharz-zusammensetzungen zur herstellung von lagerstabilen composites
AU2007244335B2 (en) Epoxy resin composition for fiber-reinforced composite material
RU2513626C2 (ru) Композиция эпоксидной смолы, препрег и армированный волокнами композиционный материал
CN101313106A (zh) 碳纤维束、预成型料及碳纤维强化复合材料
US20110111663A1 (en) Epoxy resin composition and prepreg using the same
EP2997069B1 (de) Epoxidharz-zusammensetzung für faser-matrix-halbzeuge
EP3178861A1 (de) Latente epoxidharzformulierungen für flüssigimprägnierprozesse zur herstellung von faserverbundwerkstoffen
JP6950174B2 (ja) エポキシ樹脂組成物、並びにこれを用いた成形品、プリプレグ及び繊維強化プラスチック
WO2016177533A1 (de) Bewehrungsstab, verfahren zur herstellung und verwendung
JPWO2019225442A1 (ja) トウプレグおよびその製造方法、ならびに圧力容器の製造方法
EP3178862A1 (de) Latente epoxidharzformulierungen für flüssigimprägnierprozesse zur herstellung von faserverstärkten composites
EP2953991B1 (de) Härtbare zusammensetzung mit hoher bruchzähigkeit
WO2014114556A2 (de) 2,2',6,6'-tetramethyl-4,4'-methylenbis(cyclohexylamin) als härter für epoxidharze
DE102006032063B4 (de) Verfahren zur Herstellung einer Formmasse
JP5189547B2 (ja) 炭素繊維束及び炭素繊維強化複合材料
EP3956378B1 (de) Epoxidharz-basierte faser-matrix-zusammensetzungen mit alkyl-substituierten ethylenaminen
EP3233961B1 (de) Hochtemperaturbeständige duromere auf der grundlage von naphthalin-basierten epoxidharzen und cyanatestern sowie verbesserung der schlagzähigkeit
RU2718782C1 (ru) Эпоксидное связующее, препрег на его основе и изделие, выполненное из него
KR20220016051A (ko) 토우프레그
DE2235910A1 (de) Haertbare epoxiharzzusammensetzungen und verfahren zu ihrer herstellung
WO2023083782A1 (de) Epoxidharz-zusammensetzungen zur herstellung lagerstabiler composites
JP2023096359A (ja) 炭素繊維強化複合材料用成形材料および炭素繊維強化複合材料
TW202124504A (zh) 環氧樹脂組成物、預浸漬物及纖維強化複合材料
EP2818491A1 (de) Härtbare Zusammensetzung mit hoher Bruchzähigkeit

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20201124