[发明专利]一种耐烧蚀有机硅树脂涂层材料及其制备方法在审
申请号: | 202010083355.7 | 申请日: | 2020-02-09 |
公开(公告)号: | CN111253860A | 公开(公告)日: | 2020-06-09 |
发明(设计)人: | 刘昊东;朱光明 | 申请(专利权)人: | 西北工业大学 |
主分类号: | C09D183/04 | 分类号: | C09D183/04;C09D183/06;C09D7/63 |
代理公司: | 西北工业大学专利中心 61204 | 代理人: | 慕安荣 |
地址: | 710072 *** | 国省代码: | 陕西;61 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 耐烧蚀 有机 硅树脂 涂层 材料 及其 制备 方法 | ||
一种耐烧蚀有机硅树脂涂层材料及其制备方法。所述耐烧蚀有机硅树脂涂层材料包括八缩水甘油醚氧丙基POSS、氨丙基三乙氧基硅烷、二月桂酸二丁基锡和端羟基聚二甲基硅氧烷。本发明通过改变交联剂的添加量可得到不同耐烧蚀性能的涂层材料,以POSS作为交联剂从而在室温下固化有机硅树脂,其核心在于缩水甘油醚氧丙基POSS外围的环氧基与氨丙基三乙氧基硅烷链端的伯胺基团具有极高的反应活性,导致二者极易发生开环加成反应。本发明能效避免交联剂的严重团聚,提高有机硅树脂材料的拉伸强度和耐烧蚀性能,并且室温成型节约了工艺成本。
技术领域
本发明涉及固体火箭发动机热防护领域,具体是一种能够提高有机硅树脂涂层耐烧蚀性的方法。
背景技术
1970年4月24日,中国第一颗人造卫星“东方红一号”发射成功,这标志着我国成为继美、苏、法、日四国之后第五个能制造和发射人造卫星的航天大国。如今中国作为世界航天强国之一,从首次载人飞行到“嫦娥奔月”,其航天技术在近年来不断发展,这不仅显著提升了国防实力,也进一步巩固了民用基础建设。如今为加速实现对遥远星系的全面探索,航天器须达到“飞的更快、飞的更远”的目标,这为其续航能力带来了挑战。各类航天器的在轨持续工作离不开大推力运载火箭的正常运行。对于固体推进系统,其推动装置是以固体火箭发动机为主的核心装备。为了追求更高有效载荷,现已发展出利用空气中的氧气作为氧化剂之一的冲压式发动机,二者皆在国内航天领域得到广泛应用。位于发动机与外部壳体间的隔热材料扮演着至关重要的角色。火箭发动机在运行时,经推进剂燃烧所产生的温度高达3000℃,在此期间隔热材料与高温高压燃气直接接触,其不失强、不烧穿保证了箭体的持续安全运行。所谓“一代材料,一代装备”,目前国内所采用的隔热材料以树脂基复合材料(酚醛树脂)与具有柔性的弹性体复合材料(丁腈橡胶、三元乙丙橡胶和硅橡胶)为主。树脂基复合材料虽然比起弹性体隔热材料具有更加优异的热稳定性,但在高温高压下极易发生热膨胀,这对壳体保护不利。在冲压发动机中所广泛应用的为硅基耐烧蚀复合材料,这是由于硅橡胶是由具有更高键能的Si-O结构组成,热稳定性相对更胜一筹。基体的性能影响着复合材料的整体性能,然而未补强硅橡胶基体力学性能较差;遇明火易燃;在高温下烧蚀率较高,同时补强后的有机硅材料在硫化成型时不得不在高温下进行,这对实际应用带来高昂生产成本。
POSS作为一种多功能有机/无机纳米材料,外部具有反应性或非反应性基团,反应性基团可以实现其与聚合物之间的化学键合作用,非反应性基团能够改善POSS与聚合物之间的相容性。POSS复合聚合物材料解决了通常纳米材料在聚合物中固有的分散性差、难加工等问题,它的掺入可增强改性体系的力学性能与热稳定性。然而,将POSS以物理共混的方法引入聚合物体系中需要以牺牲力学性能为代价才可轻微提升材料的耐烧蚀性能,但是该法所需POSS添加量较多,因此生产成本高昂。
早期,POSS主要以物理共混的方式进入聚合物基体,不与基体、填料之间发生任何化学反应,其中八苯基POSS与八氨苯基POSS在热稳定性方面相对于其他功能性POSS更胜一筹,常作为用于改性聚合物的首选填料。国际期刊《RSC advances》在2015年第5卷12期8757-8769页报道了将八苯基POSS加入到酚醛树脂中,结果表明以物理共混的方式将POSS加入聚合物基体内,这在一定程度上提升了材料的耐烧蚀性能,但是以游离的状态存在于聚合物中的POSS分子极易发生团聚,有可能影想体系的交联度或力学性能。后来研究方向逐渐聚焦于将POSS与聚合物基体以化学键合的方式提升复合材料的耐烧蚀性能,其中所涉及到的基体包括聚氨酯、三元乙丙橡胶、硅橡胶等。《固体火箭技术》在2019年第42卷6期717~723页报道了将少量的甲基丙烯酰氧丙基POSS与三元乙丙橡胶在高温高压下反应得到改性后的隔热材料,通过POSS外围的烯基与橡胶主链的烯基反应可将POSS作为接枝剂引入聚合物体系中,材料的力学性能与耐烧蚀性能均得到改善。相对于物理共混,化学键合在提升综合性能时可能产生相对显著的效果,但是部分POSS在与聚合物键合时易导致自身粒子间的化学团聚反应、上述情况普遍存在于大多数隔热体系中,极有可能促使POSS粒子间的严重团聚,同时材料需在高温高压下成型,工业生产成本较高。
发明内容
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