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丙烯酸树脂分子链中,MAA 单元所带羧基一方面具有强烈的亲水性从而可显著提高树脂的水溶性,当MAA 用量少时,羧基在分子链上分布稀疏,分子链处于卷曲状态,树脂的水溶性差,分子间相互作用力较小,树脂粘度较低。
当MAA 用量达到临界值,树脂分子链在溶液中处于伸张状态,树脂的水溶性突然提高[6],同时分子链由缠绕状态变为舒展状态,导致树脂粘度迅速增大[7]。
当MAA 用量超过临界值,树脂的水溶性及其粘度理应继续大幅度提高,但由于分子链之间的羧基形成氢键的数目也随之增多,导致分子链的结合力增强,从而抑制了树脂水溶性和粘度的提高速度。
在水存在下,羧基易于电离金属粒子表面的原子,如式5所示。
式5 丙烯酸树脂分子链上的羧基与Al 3+成盐,
使分子链凝聚示意图
Scheme 5 Proc e ss of chain coac ervation wh ich forme d
by the re action betwe en A l 3+and the c arboxyl
on the acrylic re sin mole cu lar chain
多价金属离子可同时与不同分子链上的羧基形成多价金属羧酸盐成为离子交联键,造成树脂易于凝聚,导致金属闪光涂料不稳定,成膜时金属粒子排列不规整,影响金属闪光漆膜的外观。
加上羧基属于亲水性基团,过量羧基的引入会降低了漆膜的
耐水性能。
此外,羧基还有与固化剂发生交联反应使涂膜固化的作用,过量羧基的存在,会导致交联过度,漆膜抗冲击性能下降。
3 结 论
在丙烯酸树脂分子链上引入AAEM 和MAA 单元,随着AAEM 用量的增加,树脂的水溶性提高,树脂粘度下降;随着MAA 用量的增加,树脂的水溶性及粘度同步上升。
当AAEM 和MAA 用量分别为4%和5%,水性丙烯酸树脂金属闪光涂料具有优良的外观、稳定性和施工性能。
在丙烯酸树脂分子链上引入一定量的AA EM 单元可提高水性丙烯酸树脂金属闪光指数,在AAEM 用量为4%时,漆膜的金属闪光指数和力学性能同时达到最佳性能。
参考文献:
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Reaction
behaviour of mono m eric
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日本甘油法ECH 实验生产厂陆续开始运转
由于生产环氧树脂的原料ECH 在全世界范围内的需求上涨,造成供应紧张。
目前,甘油法ECH 生产工艺装置成为投资建设热点。
日本的该种工艺实验厂已陆续开始运转。
其中包括位于茨木县的Asashi G lass 和Adeka Corp.公司所属的合资公司鹿岛化学品公司(Kashi ma Chemical )的年产200t 的实验厂。
该公司目前拥有基于氯丙烯工艺,采用丙烯作为原料的5.2万t 的ECH 生产装置,其产品供应日本国内及海外市场。
此外,日本最大的ECH 生产商Daiso 公司也将在其国内的水岛(Mizushi ma)工厂建设该种工艺日产1t 的实验厂。
该厂预计年3月开始运营。
D 公司现已占有日本国内市场5%的份额。
由于的需求上涨,今年3月,D 公司将其松山(M y )工厂的及其衍生物的产能扩大到万。
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3热固性树脂第23卷
2008aiso ECH 0ECH aiso at su ama ECH 1t /a。