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    • 4. 发明申请
    • 繊維強化樹脂及びその製造方法並びに成形品
    • 纤维增强树脂,其生产方法和模制品
    • WO2017061502A1
    • 2017-04-13
    • PCT/JP2016/079689
    • 2016-10-05
    • ダイセル・エボニック株式会社
    • 六田 充輝中家 芳樹宇野 孝之
    • C08J5/04B29B11/16C08J5/24C08K3/04C08K7/06C08L77/00C08L101/00
    • C08J5/24C08J3/12C08J5/042C08J5/10C08J2300/24C08J2377/00
    • 強化繊維(A)と樹脂粒子(B)とマトリックス樹脂(C)とを組み合わせて樹脂組成物を調製し、強化繊維による補強効果を向上する。前記強化繊維(A)は炭素繊維を含む。前記樹脂粒子(B)は、半結晶性熱可塑性樹脂を含み、示差走査熱量測定(DSC)によって10℃/分の速度で昇温したとき、前記半結晶性熱可塑性樹脂のガラス転移温度と融点との間の温度範囲に発熱ピークを有し、かつ平均粒径3~40μmを有する。前記半結晶性熱可塑性樹脂は、融点150℃以上のポリアミド樹脂(特に、脂環式構造を有し、かつガラス転移温度が100℃以上のポリアミド樹脂や、γ型結晶構造又は50%以下の結晶化度を有するポリアミド樹脂)であってもよい。前記マトリックス樹脂(C)は熱硬化性樹脂であってもよい。
    • 本发明通过使用树脂颗粒(B)和基质树脂(C)与增强纤维(A)组合来提高增强纤维(A)的增强效果,以制备树脂组合物。 增强纤维(A)包含碳纤维。 树脂颗粒(B)包含半结晶热塑性树脂,其平均粒径为3-40μm。 在通过差示扫描量热法(DSC)的分析中以10℃/分钟的速度加热时,树脂颗粒(B)在半结晶热塑性树脂的玻璃化转变温度和其熔点之间的温度范围内具有放热峰 。 半结晶热塑性树脂可以是熔点为150℃以上的聚酰胺树脂(特别是具有脂环结构,玻璃化转变温度为100℃以上的聚酰胺树脂或具有γ型结晶结构的聚酰胺树脂或 结晶度为50%以下)。 基质树脂(C)可以是热固性树脂。
    • 6. 发明申请
    • 繊維強化複合材料用2液型エポキシ樹脂組成物および繊維強化複合材料
    • 用于纤维增强复合材料的双层型环氧树脂组合物和纤维增强复合材料
    • WO2016158757A1
    • 2016-10-06
    • PCT/JP2016/059635
    • 2016-03-25
    • 東レ株式会社
    • 岡英樹富岡伸之本田史郎
    • C08J5/24
    • C08J5/042C08J5/24C08J2363/00C08J2463/00
    •  本発明は、混合調製後のエポキシ樹脂組成物の低温(40℃)での粘度安定性に優れ、強化繊維への注入時に低粘度を保持し含浸性に優れ、また含浸後に樹脂粘度が適度に上昇することで樹脂フローを制御し例えば成形体のバリを少なくなくでき、かつ成形時に短時間で硬化し、硬化物の透明性が高く成形体品位が優れる繊維強化複合材料を与える2液型エポキシ樹脂組成物、およびそれを用いてなる繊維強化複合材料を提供することを課題とする。 本発明の繊維強化複合材料用2液型エポキシ樹脂組成物は、次の成分[A]~成分[C]を含み、成分[C]の含有量が成分[A]100質量部に対し、6~25質量部である、繊維強化複合材料用2液型エポキシ樹脂組成物であり、本発明の繊維強化複合材料は、前記の繊維強化複合材料用2液型エポキシ樹脂組成物と強化繊維を組み合わせ、硬化せしめてなる繊維強化複合材料である。 [A]:エポキシ樹脂 [B]:酸無水物 [C]:第四級アンモニウム塩または第四級ホスホニウムハライドまたはイミダゾリウム塩
    • 本发明解决了提供双组分型环氧树脂组合物的问题,其在混合后得到环氧树脂组合物,其在低温(40℃)下具有优异的粘度稳定性,以保持低粘度和优异的渗透性, 注射到增强纤维中,并且在渗透后,树脂粘度适度增加以显示减小的树脂流动,并达到例如成型物体的毛刺减少。 所制备的环氧树脂组合物在模制时,在短时间内固化,得到具有高透明度的固化物,得到优异的成型品质量的纤维增强复合材料。 还提供了使用双组分型环氧树脂组合物获得的纤维增强复合材料。 本发明的纤维增强复合材料用双组分型环氧树脂组合物包含以下成分[A]〜[C],成分[C]的含量相对于100质量份为6〜25质量份 的组分[A]。 本发明的纤维增强复合材料通过将纤维增强复合材料的双组分型环氧树脂组合物与增强纤维组合并固化组合而获得。 [A]环氧树脂[B]酸酐[C]季铵盐,季卤化鏻或咪唑鎓盐