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首先使用双酚A对市售聚苯醚树脂(Polyphenylene oxide,PPO)进行分子量再分配反应,并对再分配后的聚苯醚(rPPO)进行环氧化封端,得到环氧封端聚苯醚(hPPO)树脂。将rPPO和hPPO分别作为环氧E-51树脂的改性剂,制备复合固化物及玻璃纤维层压板。采用SEM分析了PPO/E-51体系的微观形貌,并对PPO/E-51体系力学性能,介电性能进行了研究。实验结果表明,降低PPO分子量并将其环氧化封端能有效改善PPO树脂与E-51环氧树脂的相容性;宽频介电谱测试结果显示,rPPO/E-51复合固化物体系的介电常数最低为3.97/107 Hz,介电损耗最低为1.4×10-3/107Hz;rPPO/E-51纤维层压板的介电常数最低为4.65/107 Hz,介电损耗最低为1.7×10-3/107 Hz。力学性能测试结果表明,所制备的复合材料层压板的弯曲强度最高达2166.57 MPa,随着PPO树脂添加量的增加,复合材料层压板的弯曲强度略有降低。