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發布時間:2021-09-12 14:55  
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1911年,艾爾斯沃思(Aylesworth)發現用六次基四胺可以使酚醛樹脂固化,轉變為不溶不熔狀態,使其具有較高電絕緣性等應用特性。典型的例子包括電絕緣和機械層壓制造,離合器片和汽車濾清器用濾紙。酚醛樹脂因此開始用于電絕緣制品。1912~1913年,俄國科學家彼得洛夫、塔拉索夫等研究了在石油磺酸和芳香族磺酸存在下的酚與醛的反應,并發明了將其注塑成型制取酚醛樹脂注塑制品的方法。
為生產各種耐火制品,常需選用酚醛樹脂作為結合劑,性能指標頗為嚴格。有關酚醛樹脂的開發和研究工作,主要圍繞著增強、阻燃、低煙以及成型適用性方面開展,向功能化、精細化發展,各國科學家部以高附加值的酚醛樹脂材料為研究開發對象。如水分含量和游離甲醛含量通常要低于3%,甚至低于1.0%;制造不同耐火材料要求數值的粘度范圍嚴且窄;殘碳率必須高于40%~45%等。由于金屬冶煉工業,尤其鋼鐵工業的迅猛發展,耐火材料需求大增,導致酚醛樹脂在此領域應用量逐年上升,并成為酚醛樹脂的的市場之一

近年來 , 隨著對酚醛樹脂需求的不斷增加,在研發上的投入不斷增大,新的樹脂品種、新的成型工藝、新的合成技術不斷出現:各種高強、高韌、阻燃、耐熱的新型樹脂及復合材料品種將會逐步增多:對于酚醛發泡、酚醛蜂窩、酚醛復合材料工藝制造及廢物回收等的研究都取得了很大進展。很多企業為了快速回籠資金就對現款的客戶進一步的讓利,特別是在年終刺激銷售的階段,類似情況層出不窮。我們有理由相信,酚醛樹脂及其復合材料將在許多領域發揮其更大的作用.酚醛樹脂這一古老的產品必將重新煥發青春。
