EVA型热熔胶的材料与性能
EVA型热熔胶的材料与性能
EVA型热熔胶的材料与性能1前言近年来,热熔胶发展迅速,用途广泛。
特别是EVA型热熔胶,需求量大而应用面宽,占热熔胶消费总量的80%左右。
热熔胶发展这样快,主要是由于热熔胶与热固型、溶剂型、水基型胶粘剂不同,它不含溶剂,无污染,不用加热固化,无烘干过程,耗能少,操作方便,可用于高速连续化生产线上,提高生产效率。
又由于它在常温下是固态,可以根据用户的使用要求加工成膜状,棒状,条状,块状或粒状;还可用不同的材料调制不同的配方以满足软化点、粘度、脆化点和使用温度等性能要求。
热熔胶的材料和配方决定了热熔胶的性能和使用。
对于不同的使用性能要求,选择适当的材料并设计一个合理热熔胶配方是至关重要的。
2材料、配比与性能2.1EVA树脂EVA型热熔胶是由共聚物EVA树脂、增粘剂、蜡类和抗氧剂等组成。
要想调配好一个所需要的热熔胶胶粘剂,首先应该选择好主体树脂,主体树脂是热熔胶的主要成份,对热熔胶性能影响很大,其微观结构决定了宏观的性能。
EVA树脂结构式如下:EVA树脂中醋酸乙烯的含量(VA%含量),共聚物的分子量及分子的支化度决定了树脂的性能。
由于EVA树脂分子链上引入了醋酸乙烯单体,从而比聚乙烯树脂降低了结晶度,提高了柔韧性和耐冲击性。
制备热熔胶用的EVA树脂一般VA含量18%~40%之间。
树脂中VA含量增加,树脂在寒冷状态下的韧性、耐冲击性、柔软性,耐应力开裂性、粘性、热密封性和反复弯曲性增加,胶接的剥离强度提高,橡胶弹性增大,但强度、硬度、融熔点和热变形温也随之下降。
这样可以根据热熔胶的性能要求选择适当的VA百分含量的EVA树脂做主体材料。
例如在引进地板块生产线上,用于地板块拼接的热熔胶配方如下:EVA(VA28%)100g;增粘树脂115g;腊类35g;抗氧剂2g。
在该配方中选用了VA含量28%的EVA树脂,配制的热熔胶综合性能比较好。
如果在配方在选用VA含量比较高的EVA树脂,那么配制出的热熔胶弹性大,硬度不够,拼接的地板块不挺直。
EVA热熔胶配方设计
EVA热熔胶配方设计热熔胶是一种常见的胶黏剂,由于其良好的黏附性和可靠的性能,广泛应用于家具制造、纺织品、汽车制造、电子产品、包装等领域。
其中,乙烯醋酸乙烯酯(EVA)是一种常见的热熔胶原料,具有优良的黏附性和改性性能。
设计EVA热熔胶配方的关键是确定原料的种类和比例,以满足特定使用要求。
一般来说,EVA热熔胶的基本配方包括乙烯醋酸乙烯酯、增塑剂、稳定剂和填充剂。
下面将详细介绍每个原料在配方中的作用和选择要点。
1.乙烯醋酸乙烯酯:是EVA热熔胶的主要胶黏剂成分,具有良好的黏附性和柔韧性。
一般选择具有合适分子量的乙烯醋酸乙烯酯作为主胶黏剂。
分子量较高的乙烯醋酸乙烯酯可提供更好的黏附性和拉伸强度,分子量较低的乙烯醋酸乙烯酯可提供更好的流动性。
根据具体应用需求,选择合适分子量的乙烯醋酸乙烯酯进行配方。
2.增塑剂:增塑剂可以提高热熔胶的可塑性和可延展性,使其更易于使用。
适量的增塑剂可以改善胶体流动性能和热熔性能,但过量使用可能会导致胶体强度下降。
常见的增塑剂有聚丙烯酸酯类增塑剂和低聚烯烃类增塑剂。
根据需求,选择适量的增塑剂进行配方。
3.稳定剂:稳定剂可以提高热熔胶抗氧化性和耐热性,延长其使用寿命。
常见的稳定剂有抗氧剂和紫外线吸收剂。
选择适量的稳定剂能够有效抑制热熔胶在高温和紫外线条件下的退化和变色。
4.填充剂:填充剂可以调整热熔胶的黏度和硬度,改善其性能。
常见的填充剂有颜料、纤维和微粉。
填充剂的类型和用量应根据具体需求进行选择,以达到所需的黏度和硬度。
以上是常见的EVA热熔胶配方原料选择和使用要点,具体的配方设计还需要进行实验室测试和实际应用验证。
在实际配方设计过程中,还需要考虑其他因素,如工艺条件、环境要求和成本等。
EVA热熔胶检测标准
EV A热熔胶检测标准EV A是一种塑料物料由乙烯(E)及乙烯基醋酸盐(V A)所组成。
EV A中的醋酸乙烯的含量低于20%时,这时才可作为塑料使用。
EV A有很好的耐低温性能,其热分解温度较低,约为230℃左右,随着分子量的增大,EV A的软化点上升,加工性和塑件表面光泽性下降,但强度增加,冲击韧性和耐环境应力开裂性提高,EV A的耐化学药品、耐油性方面较之PE,PVC稍差,并随醋酸乙烯含量的增加,变化更加明显。
其可以检测的内容有:熔融粘度软化点拉伸强度扯断伸长率硬度脆性温度等下面我们来看一组性能数据指标:项目指标无线装订用家用电器用包装用管道防腐用普通纸涂料纸边胶低速高速低速高速外观乳白色或浅黄色固体熔融粘度(180℃),Pa·s N1±0.5N1±0.5N1±0.4N1±0.4N2±0.40.50~4.0 0.60~2.8 3.5~6.5软化点,℃≥74 82 74 80 74 70~95 85~120 ——拉伸强度,MPa ≥3.0 3.0 3.0 3.0 2.5 2.5 2.5 2.5扯断伸长率,% ≥300 100 100 100 ——硬度(邵尔A),度80~92 75~85 80~90热稳定性(180℃×24h)无颜色转黑或胶状物产生脆性温度,℃≦-1注:N1,N2 为熔融粘度标称值,推荐N1值为2.7Pa·s~5.5Pa·s,N2值为2.0Pa·s~2.3Pa·s。
EVA热熔胶的特性与使用要点
EVA热熔胶的特性与使用要点特性:1.粘接强度高:EVA热熔胶有非常好的粘接性能,能够牢固地粘合各种材料,如纸张、木材、布料、塑料等。
2.耐候性好:EVA热熔胶具有优良的耐候性,能在不同的环境条件下保持稳定的性能,不易老化或变质。
3.热熔性好:EVA热熔胶的熔点较低,热熔的过程简便快速,能够迅速达到粘接效果。
4.液态粘接:EVA热熔胶在热熔状态下为液态,能够渗透到材料的微小孔隙中,形成均匀的粘接层,增加粘接的牢固性。
5.可完全固化:EVA热熔胶在冷却固化后能够形成坚固的胶层,保持胶接的稳定性和持久性。
使用要点:1.温度控制:正确控制热熔胶的溶解温度是保证其性能的关键。
一般来说,EVA热熔胶的熔点通常在150°C-180°C范围内。
使用时应根据具体的工作要求和胶水的规格,调整好熔化温度,避免温度过高或过低,影响胶水的粘接效果。
2.压力控制:EVA热熔胶在液态时具有一定的流动性,因此应配合适当的压力来加固粘接面,确保胶水均匀地涂布在粘接材料上。
压力过小会导致胶水涂覆不均匀,胶接强度下降;压力过大则可能引起材料破损。
3.清洁材料表面:在使用EVA热熔胶之前,应确保待粘接的材料表面干净、无油污、无灰尘等杂质。
可以使用适当的清洁剂或布料擦拭材料表面,使其达到良好的黏附性。
4.合理利用开关机:在使用热熔胶枪时,应根据工作需要合理利用开关机功能。
在长时间停机时,应将热熔胶枪放置在枪座上,避免产生渣滓。
同时,在停机期间为避免熔胶瓶内的胶水凝固,可以将热熔胶枪的温度调节到较低的档位。
5.注意安全事项:在使用EVA热熔胶时,应注意安全事项,避免烫伤和其他意外事故的发生。
使用时,应戴好防护眼镜,避免胶水溅入眼睛。
同时,避免将热熔胶枪长时间指向皮肤,以免灼伤。
使用后应及时关闭电源、清洁热熔胶枪等,确保使用的安全性。
总的来说,EVA热熔胶具有粘接强度高、耐候性好、热熔性好等特点,在使用时需要注意温度控制、压力控制、清洁材料表面、合理利用开关机以及注意安全事项,才能达到较好的粘接效果。
EVA热熔胶的特性与使用要点
EVA热熔胶的特性与使用要点1.良好的粘接性能:EVA热熔胶具有出色的粘接性,能够与各种不同的材料和表面粘接,包括塑料、橡胶、金属、纸张等。
它可以提供高强度的粘接,并且能够保持长时间的粘接性能。
2.高强度:EVA热熔胶具有很高的强度,可以承受很大的拉伸和剪切力。
这使得它在各种需要强度要求的应用中具有出色的表现。
3.良好的耐温性能:EVA热熔胶在不同的温度下都能够保持其粘接性能。
它具有良好的热稳定性和耐低温性能,能够在不同的环境条件下使用。
4.易于使用:EVA热熔胶是以固态形式供应的,需要通过加热将其转变为液态,然后涂覆在需要粘接的材料上。
一旦冷却固化,就能够形成强大的粘接。
它不需要使用溶剂或化学品,因此使用起来简单方便。
1.温度控制:使用EVA热熔胶需要控制加热温度,以确保胶体能够完全熔化,但又不能过热。
一般来说,推荐的工作温度为120-180摄氏度。
如果温度过低,胶体可能无法完全熔化;如果温度过高,可能会损坏基材或导致粘接性能下降。
2.表面处理:在使用EVA热熔胶进行粘接之前,需要对被粘接的表面进行适当的处理。
通常情况下,需要确保表面干净、干燥和无油脂。
可以使用清洁剂或溶剂清洁表面,以确保粘接性能。
3.施加适当的压力:在涂覆EVA热熔胶之后,需要施加适当的压力以确保材料之间形成良好的接触。
可以使用压力辊或手动工具施加压力,以确保粘接的牢固性。
4.注意安全:在使用EVA热熔胶时,需要注意安全,避免烫伤和溅射。
使用热熔胶枪时,要注意保持枪头远离皮肤和其他易燃材料。
同时,也需要避免吸入胶烟,最好在通风良好的地方操作。
5.储存注意事项:EVA热熔胶应储存在阴凉、干燥和通风的地方,远离火源和高温。
在储存期间,应确保胶体完整密闭,以防止空气湿度引起的失效。
总之,EVA热熔胶具有良好的粘接性能、高强度和耐温性能,适用于多种不同的材料和表面。
然而,在使用时需要控制加热温度、进行适当的表面处理、施加适当的压力,并注意安全和储存要求。
EVA热熔胶的性能和用途
EVA热熔胶的性能和用途热熔胶是一种以热熔技术制成的粘合剂。
EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)热熔胶是一种常见的热熔胶种类,由乙烯和醋酸乙烯共聚而成。
由于其优良的性能,EVA热熔胶在许多领域中得到广泛应用。
首先,EVA热熔胶具有优异的粘接性能。
当热熔胶加热到一定温度时,胶水会变成液体状态。
在这个过程中,热熔胶可以迅速流动,并粘附于被粘接的物体表面上。
待胶水冷却固化后,粘接部位会形成一层坚固的弹性胶接层,确保粘接品牢固可靠。
EVA热熔胶的粘接性能优异,适用于各种材料的粘接,包括塑料、金属、木材、纺织品等。
其次,EVA热熔胶有良好的流动性和可塑性。
热熔胶在加热状态下呈现出液态,可以通过喷涂、滴涂、涂抹等方式涂覆在物体表面上。
由于热熔胶的液态流动性和可塑性,它可以适应复杂的曲面,填充不规则空隙,实现无缝粘接。
这使得EVA热熔胶在装饰、包装、制鞋等行业中得到广泛应用。
此外,EVA热熔胶具有良好的耐寒性和耐热性。
它可以在低温环境下仍然保持较好的粘接性能,也可以在高温环境下不流动。
这使得EVA热熔胶在户外使用和特殊环境下的粘接中表现出色。
例如,在汽车制造和电子制造业中,EVA热熔胶常被用于车身密封、电路板固定等。
此外,EVA热熔胶还具有良好的防水性能和抗黄变性。
粘接剂的防水性能是许多应用领域考虑的关键因素之一、EVA热熔胶能有效阻隔水分、湿气和化学物质的侵入,确保粘接部位的长期耐用性。
同时,EVA热熔胶还具有抗紫外线和抗氧化的特性,不易产生黄变现象,保持粘接产品的美观度。
综上所述,EVA热熔胶具有优异的粘接性能、良好的流动性和可塑性、耐寒性和耐热性、防水性能和抗黄变性等特点。
因此,它在家具制造、包装行业、电子制造、汽车制造、纺织品、玩具制造等许多领域中得到广泛应用。
EVA热熔胶的发展前景非常广阔,将继续推动各行业的发展和创新。
eva 热熔胶的强度
eva 热熔胶的强度EVA热熔胶的强度热熔胶是一种常见的胶粘剂,用途广泛,特别是在家庭DIY、手工艺品制作和工业生产中。
其中,EVA热熔胶是一种较为常见的热熔胶,具有较高的强度和粘合性能。
EVA热熔胶的强度是指它在使用过程中能够承受的外力或负荷。
强度是热熔胶在物理性能方面的重要指标之一,对于不同的应用场景有不同的要求。
通常,EVA热熔胶的强度主要包括剪切强度、拉伸强度和剥离强度。
剪切强度是指热熔胶在受到剪切力作用时的抗剪能力。
这种力量是平行于胶接面的力量,常见于需要承受横向剪切力的场景,比如家具制作、木工、包装等。
EVA热熔胶的剪切强度通常较高,能够承受较大的剪切力,确保胶接部位的稳固性。
拉伸强度是指热熔胶在受到拉伸力作用时的抗拉能力。
这种力量是垂直于胶接面的力量,常见于需要承受拉伸力的场景,比如纺织品、皮革制品等。
EVA热熔胶的拉伸强度较高,能够承受较大的拉伸力,确保胶接部位的牢固性。
剥离强度是指热熔胶在受到剥离力作用时的抗剥离能力。
这种力量是垂直于胶接面的力量,常见于需要承受剥离力的场景,比如胶带、贴纸等。
EVA热熔胶的剥离强度较高,能够承受较大的剥离力,确保胶接部位的牢固性。
除了以上三种强度,EVA热熔胶还具有其他优点。
首先,它具有较高的粘接性能,能够在多种材料上实现良好的粘附效果,包括塑料、纸张、布料、陶瓷等。
其次,它具有较快的固化速度,使用方便快捷,能够提高工作效率。
此外,EVA热熔胶还具有较好的耐热性和耐候性,能够在不同的环境条件下保持稳定的性能。
然而,需要注意的是,EVA热熔胶的强度受到多种因素的影响。
首先,胶水的质量和配方会直接影响热熔胶的强度和性能。
因此,在选择和购买热熔胶时,应选择质量可靠的品牌和产品。
其次,正确的使用方法和工艺也是确保热熔胶强度的重要因素。
在使用过程中,应按照产品说明书和相关操作规范进行正确的预热、涂胶和压接操作,确保热熔胶能够发挥最佳的性能。
EVA热熔胶具有较高的强度和粘合性能,能够满足不同应用场景的需求。
eva热熔胶热解气
eva热熔胶热解气(原创版)目录1.EVA 热熔胶概述2.EVA 热熔胶的特点3.EVA 热熔胶的应用领域4.EVA 热熔胶的热解气现象5.EVA 热熔胶的热解气对环境和人体健康的影响正文一、EVA 热熔胶概述EVA 热熔胶,全称为乙烯 - 醋酸乙烯共聚物热熔胶,是一种热塑性胶黏剂。
它主要由乙烯和醋酸乙烯共聚而成,具有优异的粘接性能、耐候性和柔韧性,被广泛应用于各种包装、书籍装订、家具制造等领域。
二、EVA 热熔胶的特点1.环保性:EVA 热熔胶不含有机溶剂,因此具有较低的挥发性有机物(VOC)排放,符合环保要求。
2.粘接强度高:EVA 热熔胶具有较高的粘接强度,能够满足多种材料之间的粘接需求。
3.耐候性能好:EVA 热熔胶具有优良的耐候性能,能够在各种环境条件下保持稳定的粘接性能。
4.柔韧性好:EVA 热熔胶具有较好的柔韧性,能够适应不同材料的伸缩和变形。
三、EVA 热熔胶的应用领域1.包装行业:EVA 热熔胶广泛应用于各种纸箱、塑料盒等包装材料的粘接。
2.书籍装订:EVA 热熔胶可用于书籍的平装、精装等装订方式,具有较高的强度和耐久性。
3.家具制造:EVA 热熔胶可用于家具制造中的板材粘接、封边等工艺。
4.汽车内饰:EVA 热熔胶可用于汽车内饰的粘接,如门板、仪表盘等部位。
四、EVA 热熔胶的热解气现象在高温下,EVA 热熔胶会发生热解反应,产生一定量的气体。
这些气体主要包括乙烯、醋酸乙烯等单体和一些低分子物质。
五、EVA 热熔胶的热解气对环境和人体健康的影响1.对环境的影响:EVA 热熔胶热解产生的气体在环境中可能会产生一定的污染。
此外,如果热解气中含有未完全燃烧的有害物质,还可能对大气环境产生负面影响。
2.对人体健康的影响:EVA 热熔胶热解气中可能含有一定量的有害物质,如苯、甲醛等,长期接触可能会对人体健康产生不良影响。
EVA热熔胶配方成分分析,热熔胶生产工艺及技术开发
EVA热熔胶配方成分分析,生产工艺及技术开发导读:本文详细介绍了EVA热熔胶的研究背景,理论基础,参考配方等,本文中的配方数据经过修改,如需更详细资料,可咨询我们的技术工程师。
EVA热熔胶广泛应用于家具、制鞋,电子等行业,禾川化学引进尖端配方解剖技术,致力于EVA热熔胶成分分析,配方还原,研发外包服务,为EVA热熔胶相关企业提供一整套配方技术解决方案。
一、背景热熔胶是以热塑性树脂或热塑性弹性体为主要成分,添加增塑剂、增粘树脂、抗氧剂、阻燃剂及填料等成分,经熔融混合而制成的不含溶剂的固体状粘合剂。
因其无毒、无环境污染、制备方便等优点成为胶粘剂市场发展的方向,世界年产量一直处于上升趋势,其增长速度在各类胶粘剂中为最高,品种越来越多样化,应用也越来越广泛。
乙烯与醋酸乙烯共聚物( EVA) 热熔胶制备方法简便,广泛应用于机械化包装、家具制作、制鞋、无线装订、电子元件及日常用品粘接,迅速成为热熔胶粘剂中应用最广、用量最大的一种。
1960 年由美国杜邦公司首先实现工业生产,命名该商品为Elvax,之后,UCC、USI、Bayer、ICI、Monsanto 等公司相继生产该类产品。
EVA热熔胶凝聚力大,熔融表面张力小,对几乎所有的物质均有热胶接力,且具有优良的耐药品性、热稳定性、耐候性和电气性能,粘接迅速、应用面广、无毒害、无污染等特点而被“绿色胶粘”,引起越来越多的关注。
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EVA热熔胶的性能和用途
EVA热熔胶的性能和用途热熔胶是一种常见的胶粘剂,而EVA(乙烯醋酸乙烯酯)热熔胶是由乙烯醋酸乙烯酯共聚物(EVA)制成的一种热熔胶。
EVA热熔胶具有许多出色的性能和广泛的用途。
本文将详细探讨EVA热熔胶的性能特点和各种用途。
1.性能特点:(1)黏附力强:EVA热熔胶在常温下表现出良好的黏附性能。
它可以黏附许多不同种类的材料,如木材、金属、纸张、塑料等。
这使得EVA热熔胶在广泛的应用中非常有用。
(2)粘结强度高:一旦EVA热熔胶完全冷却并固化,它的粘结强度会显著增加。
这是因为EVA热熔胶能够与许多材料形成良好的粘结,在一定的应用环境下能够提供持久和可靠的连接。
(3)耐温性好:EVA热熔胶在较高温度下仍能保持其黏附性能,并且在较低温度下也不会完全变硬。
这使得它非常适合在室内和室外环境中使用,并且能适应不同的应用要求。
(4)易于处理:EVA热熔胶在热熔胶枪中容易融化,并且可以在需要时很容易地涂抹在需要黏合的表面上。
它不需要额外的混合物或硬化剂,因此在使用过程中非常方便。
(5)环保:EVA热熔胶不含溶剂和有毒物质,因此对环境没有污染。
这使得它成为一种环保型胶粘剂选择,适用于涉及食品包装、医疗器械等对卫生要求较高的领域。
2.用途:(1)包装:EVA热熔胶广泛应用于包装行业。
它可以用于密封纸箱、黏合包装材料、固定包装内的物品等。
由于其优良的黏附性和粘结强度,EVA热熔胶能够确保包装箱的紧密封闭,保护物品免受损害。
(2)家具制造:EVA热熔胶在家具制造中也有广泛的应用。
它可以用来粘接木质家具组件,如桌子、椅子等。
EVA热熔胶的耐温性使得它能适应家具的日常使用环境,确保家具零件的牢固连接。
(3)制鞋业:EVA热熔胶在制鞋业中的应用也非常广泛。
它可以用来黏合鞋底和鞋面、鞋垫等。
EVA热熔胶能够提供持久的黏结,而且在剪切和弯曲应力下表现出良好的稳定性。
(4)汽车零部件:EVA热熔胶还被用于汽车零部件的制造中。
它可以用来黏贴汽车内饰、密封零部件等。
EVA的特性及用途
EVA的特性及用途EVA是乙烯-乙酸乙烯(醋酸乙烯)酯共聚物,它是由乙烯(E)和乙酸乙烯(VA)共聚而制得,英文名称为:Ethylene Vinyl Acetate,简称为EVA,或E/VAC。
一般乙酸乙烯(VA)含量在5%~40%。
与聚乙烯相比,EVA由于在分子链中引入了乙酸乙烯单体,从而降低了结晶度,提高了柔韧性、抗冲击性、填料相溶性和热密封性能。
一般来说,EVA树脂的性能主要取决于分子链上乙酸乙烯的含量。
因构成组分比例可调从而符合不同的应用需要,乙酸乙烯(VA content)的含量越高,其透明度,柔软度及坚韧度会相对提高。
聚合方法用高压本体聚合(塑料用)、溶液聚合(PVC加工助剂)、乳液聚合(粘合剂)、悬浮聚合。
乙酸乙烯(VA)含量高于30%的采用乳液聚合,乙酸乙烯含量低的就用高压本体聚合。
一、特性EVA树脂的特点是具有良好的柔软性,橡胶般的弹性,在-50℃下仍能够具有较好的可挠性,透明性和表面光泽性好,化学稳定性良好,抗老化和耐臭氧强度好,无毒性。
与填料的掺混性好,着色和成型加工性好。
它和乙酸乙烯含量和分子量、熔融指数关系很大。
当熔融指数(MI)一定,乙酸乙烯(VAC)含量提高时候,其弹性、柔软性、相溶性,透明性等也随着提高。
当VAC含量减少时候,则性能接近于聚乙烯,刚性增高,耐磨性、电绝缘性提高,。
若VAC含量一定时候,融体指数增加时,则软化点下降,加工性和表面光泽改善但强度会下降,否则,随MI的降低则分子量增大,冲击性能和抗环境应力开裂性能提高。
乙酸根的极性使弹性和粘性增大,结晶性和电性能下降,溶于烃类溶剂和油类。
EVA及PEVA的特点是:1、可生物降解:弃掉或燃烧时不会对环境造成伤害。
2、与PVC价格相近:EVA的价格比有毒的PVC较贵,但相对不含邻苯二甲酸盐之PVC为便宜。
3、重量较轻:EVA的密度介乎0.91至0.93,而PVC则为1.32。
4、不含臭味:EVA不含像阿摩尼亚(ammonia)或其它有机气味。
EVA热熔胶配方成分分析热熔胶生产工艺及技术开发
EVA热熔胶配方成分分析热熔胶生产工艺及技术开发一、EVA热熔胶的配方成分分析1.乙烯醋酸乙烯共聚物(EVA):EVA是EVA热熔胶的主体成分,它是由乙烯和醋酸乙烯共聚而成。
EVA具有优异的粘附性能、柔韧性和耐热性,是热熔胶的主要胶粘剂。
2.助剂:为了改善EVA热熔胶的性能,通常会添加一些助剂,如增塑剂、稳定剂、填料等。
增塑剂可以提高EVA的柔韧性和粘度,稳定剂可以防止EVA在高温条件下发生分解或氧化,填料可以调节热熔胶的黏度和粘度。
3.溶剂:为了调节EVA热熔胶的粘度和流动性,通常会添加一些溶剂,如石脑油、煤油等。
溶剂的选择应考虑到安全性、环境友好性和成本等因素。
二、EVA热熔胶的生产工艺1.原料准备:将所需的EVA树脂、助剂和溶剂按照一定比例准备好。
2.混合:将EVA树脂、助剂和溶剂放入混合设备中进行搅拌和混合,使其均匀混合。
3.熔融:将混合后的材料放入熔融设备中进行加热和熔融,使其成为流动的熔融胶。
4.造粒:将熔融胶通过造粒设备进行分散和冷却,形成颗粒状的热熔胶。
5.冷却:将热熔胶进行冷却处理,以增加其硬度和稳定性。
6.筛选:将冷却后的热熔胶进行筛选,去除其中的杂质和不良颗粒。
7.包装:对筛选后的热熔胶进行包装和储存,以便后续的使用。
三、EVA热熔胶的技术开发1.材料优化:通过优化EVA树脂的配方和助剂的选择,可以改善热熔胶的性能,如增强粘附力、提高拉伸强度等。
2.工艺改进:通过改进热熔胶的生产工艺,如改变加热温度、控制混合时间等,可以提高热熔胶的稳定性和质量。
3.新技术应用:不断引进和应用新的生产技术和设备,如微胶囊技术、纳米技术等,可以提升热熔胶的性能和应用范围。
总之,EVA热熔胶的配方成分、生产工艺以及技术开发都是关系到其质量和性能的重要因素。
通过优化配方、改进工艺和应用新技术,可以不断提高EVA热熔胶的性能和应用价值,在各个领域发挥更广泛的作用。
eva 热熔胶的强度
eva 热熔胶的强度EVA热熔胶的强度热熔胶是一种常用的粘合材料,广泛应用于家具制造、包装、手工艺品等行业。
在热熔胶中,EVA(乙烯醋酸乙烯酯共聚物)是一种常见的主要成分,它对于热熔胶的强度起着重要的影响。
EVA热熔胶的强度取决于多个因素,包括EVA的纯度、熔点、固化速度等。
首先,EVA的纯度越高,热熔胶的强度就越高。
高纯度的EVA具有更好的粘附性能和稳定性,能够有效提高热熔胶的强度。
EVA的熔点也会影响热熔胶的强度。
熔点较低的EVA能够更快地熔化和固化,从而提供更好的粘合效果。
然而,熔点过低的EVA可能导致热熔胶在高温环境下失去粘合力,因此需要根据具体应用环境选择合适的EVA热熔胶。
EVA的固化速度也会对热熔胶的强度产生影响。
固化速度过快可能导致热熔胶在粘合过程中没有足够的时间与被粘合物质接触,从而影响粘合强度。
而固化速度过慢则可能导致生产效率低下。
因此,需要根据具体应用需求选择固化速度适中的EVA热熔胶。
除了EVA的特性,热熔胶的强度还与其使用条件相关。
例如,热熔胶的粘合强度会受到环境温度和湿度的影响。
在高温环境下,热熔胶的粘合强度可能会降低,而在潮湿环境下,热熔胶的粘合效果可能也会受到影响。
因此,在选择和使用热熔胶时,需要考虑到具体的使用环境。
热熔胶的强度还与其施加的压力相关。
在施加足够的压力下,热熔胶能够更好地与被粘合物质接触,从而提供更高的粘合强度。
因此,在使用热熔胶进行粘合时,需要确保施加适当的压力,以获得最佳的粘合效果。
总的来说,EVA热熔胶的强度受多个因素的影响,包括EVA的纯度、熔点、固化速度以及使用条件等。
在选择和使用热熔胶时,需要综合考虑这些因素,并根据具体应用需求选择合适的热熔胶。
通过正确使用EVA热熔胶,我们能够获得更高的粘合强度,提高生产效率和产品质量。
eva热熔胶耐热温度
eva热熔胶耐热温度EVA热熔胶是一种常用的热熔胶,广泛应用于工业生产和手工制作中。
它具有良好的耐热性能,能够在高温环境下保持稳定,并且不会熔化或变形。
本文将详细介绍EVA热熔胶的耐热温度以及其在各个领域的应用。
我们来了解一下EVA热熔胶的耐热温度。
EVA热熔胶的耐热温度一般在150℃-180℃之间。
这意味着在这个温度范围内,EVA热熔胶可以保持其原有的性能和形状,不会发生熔化或变形。
因此,EVA 热熔胶在很多需要耐热性能的场合都有广泛的应用。
在工业生产中,EVA热熔胶常常被用作粘合剂。
由于其良好的耐热性能,可以在高温环境下进行粘合,例如汽车制造、电子产品组装等领域。
EVA热熔胶的使用不仅可以提高生产效率,还可以确保产品的质量和可靠性。
此外,EVA热熔胶还可以用于包装行业,例如纸箱封口、塑料薄膜粘合等,提供可靠的粘合效果。
除了工业生产,EVA热熔胶在手工制作领域也有广泛的应用。
例如,它可以用于制作各种手工艺品,如饰品、贺卡、玩具等。
由于EVA 热熔胶的耐热性能,可以在制作过程中使用热熔胶枪加热胶条,使其熔化并粘合材料。
这样可以确保手工制作的耐用性和美观性。
EVA热熔胶还可以应用于建筑和家居装饰领域。
例如,它可以用于地板安装中的底层材料的粘合,确保地板的牢固性和平整度。
同时,EVA热熔胶也可以用于墙体装饰材料的粘合,如壁纸、墙板等。
由于EVA热熔胶的耐热性能,可以在高温环境下使用,确保装饰材料的稳定性和美观性。
总的来说,EVA热熔胶具有良好的耐热性能,能够在高温环境下保持稳定。
它在工业生产和手工制作中有广泛的应用,可以用作粘合剂、手工艺品制作以及建筑和家居装饰等领域。
通过使用EVA热熔胶,不仅可以提高生产效率和产品质量,还可以实现创意手工制作和个性装饰。
因此,EVA热熔胶是一种非常实用和多功能的材料,值得我们广泛应用和推广。
EVA热熔胶配方设计
EVA热熔胶配方设计热熔胶(Hot melt adhesive,简称HMA)是一种在高温下熔化使用,低温下固化的胶水。
EVA热熔胶是由乙烯醋酸酯(EVA)树脂为主要原料制成的热熔胶。
以下是一种基本的EVA热熔胶配方设计,供参考:原料:1.EVA树脂:EVA树脂是EVA热熔胶的主要成分,可以选择硬度不同的EVA树脂来调整热熔胶的硬度和粘度。
2.黏合剂:黏合剂可以增加熔点温度、黏度和粘附性能。
常用的黏合剂有多种选择,如胡敏酯、聚酰胺等。
3.填充剂:填充剂可以改变热熔胶的硬度、粘度和耐高温性能。
常用的填充剂有无机填料(如二氧化硅、碳酸钙等)和有机填料(如聚合物纤维、颗粒等)。
4.抗氧剂:抗氧剂可以有效延长热熔胶的寿命,减少氧化反应的发生。
5.改性剂:改性剂可以调整热熔胶的性能,如增加粘接强度、改善流动性和耐寒性。
配方设计:下面是一种基本的EVA热熔胶配方设计:1.EVA树脂:以100份作为基础,可以根据需要调整。
例如,硬度要求高的热熔胶可以选择硬度较高的EVA树脂,并增加相应的黏合剂。
2.黏合剂:根据需求添加10-30份。
3.填充剂:根据需求添加10-40份。
常用的填充剂比例为20-30份。
4.抗氧剂:根据需求添加1-5份。
5.改性剂:根据需求添加1-10份。
具体的操作步骤如下:1.将EVA树脂按照配方比例加入到熔融胶机中,加热至熔融状态,确保完全熔化和均匀混合。
2.逐步加入黏合剂,填充剂,抗氧剂和改性剂,并在每次添加后充分搅拌混合。
3.搅拌至溶液完全均匀,产品达到所需的黏度和硬度。
4.出料温度一般在150-180°C之间,根据当前设备和目标应用而定。
5.将热熔胶放入经过预热的容器中,并储存于温度稳定的环境中,以确保其性能不受影响。
EVA胶膜的基础概念及特性
EVA胶膜是乙烯与醋酸乙烯脂的共聚物,是一种热固性的膜状热熔胶,在常温下无黏性,经过一定条件热压便发生熔融黏结与交联固化,变得完全透明,是目前电池组件封装中普遍使用的黏结材料,EVA胶膜的外形如图2-18所示。
太阳电池组件中要加入两层EVA胶膜,两层EVA胶膜夹在面板玻璃、电池片和TPT背板膜之间,将玻璃、电池片和TPT粘接在一起。
它和玻璃粘合后能提高玻璃的透光率,起到增透的作用,并对电池组件的功率输出有增益作用。
EVA胶膜具有表面平整、厚度均匀、透明度高、柔性好,热熔粘接性、熔融流动性好,常温下不粘连、易切割、价格较廉等优点。
EVA胶膜内含交联剂,能在150℃的固化温度下交联,采用挤压成型工艺形成稳定的胶层。
其厚度一般在0.2~0.8mm,常用厚度为0.46mm和0.5mm。
EVA的性能主要取决于其分子量与醋酸乙烯脂的含量,不同的温度对EVA的交联度有比较大的影响,而EVA的交联度直接影响组件的性能和使用寿命。
在熔融状态下,EVA胶膜与太阳电池片、面板玻璃、TPT背板材料产生黏合,此过程既有物理的黏结也有化学的键合作用。
为提高EVA的性能,一般都要通过化学交联的方式对EVA进行改性处理,具体方法是在EVA中添加有机过氧化物交联剂,当EVA加热到一定温度时,交联剂分解产生自由基,引发EVA分子之间的结合,形成三维网状结构,导致EVA胶层交联固化,当交联度达到60%以上时能承受正常大气压的变化,同时不再发生热胀冷缩。
因此EVA胶膜能有效地保护电池片,防止外界环境对电池片的电性能造成影响,增强电池组件的透光性。
EVA胶膜在电池组件中不仅是起粘接密封作用,而且对太阳电池的质量与寿命起着至关重要的作用。
因此用于组件封装的EVA胶膜必须满足以下主要性能指标。
(1)固化条件:快速固化型胶膜,加热至135~140℃,恒温15~20min;常规型胶膜,加热至145℃,恒温30min。
(2)透光率:大于90%。
(3)交联度:快速固化型胶膜大于70%,常规型胶膜大于75%。
EVA热熔胶的主要成分及其对性能的影响
EVA热熔胶的主要成分及其对性能的影响EVA热熔胶的主要成分是乙烯-乙酸酯共聚物(Ethylene-Vinyl Acetate, EVA)。
EVA是一种合成聚合物,由乙烯单体和乙酸乙烯酯单体通过共聚反应制得。
其成分组成可以通过调整乙烯单体和乙酸乙烯酯单体的比例来控制,从而达到调节热熔胶的性能的目的。
首先,成分组成的改变可以影响EVA热熔胶的黏性、韧性、硬度等性能。
较高含量的乙酸乙烯酯单体会增加EVA热熔胶的黏性和韧性,而较高含量的乙烯单体会降低EVA热熔胶的黏性和韧性。
因此,乙烯单体和乙酸乙烯酯单体比例的调整可以根据不同的应用需求来改变EVA热熔胶的黏性和韧性。
其次,分子量的改变可以影响EVA热熔胶的热稳定性和机械性能。
较高分子量的EVA热熔胶通常具有较高的热稳定性和机械强度,而较低分子量的EVA热熔胶则更易流动和融化。
具体来说,较高分子量的EVA热熔胶可以提供更好的耐高温性能和抗撕裂性能,而较低分子量的EVA热熔胶则具有更好的流动性和涂覆性能。
此外,熔体指数也是影响EVA热熔胶性能的重要因素。
熔体指数是指在特定温度和压力下,熔胶通过孔径为2.16mm的标准环形模具流动的速度。
较高的熔体指数意味着熔胶的流动性更好,而较低的熔体指数则意味着熔胶的粘度更高。
因此,熔体指数的调整可以根据具体应用需求来改变EVA热熔胶的粘度和流动性。
最后,硬度和黏度也是影响EVA热熔胶性能的重要因素。
较高的硬度可以提供更好的耐磨性和支撑性,而较低的硬度则意味着更好的伸长性和柔软性。
黏度的调整可以根据具体应用需求来控制EVA热熔胶的流动性和涂覆性能。
总之,EVA热熔胶的主要成分为乙烯-乙酸酯共聚物,其性能受成分组成、分子量、熔体指数、硬度、黏度等因素的影响。
通过调整这些因素,可以根据具体应用需求来控制EVA热熔胶的黏性、韧性、热稳定性、机械强度、流动性、涂覆性能等性能。
EVA材料的性能和用途
EVA材料的性能和作用热熔胶(EVA)。
热熔胶是一种不含水,不需溶剂的固体可熔性聚合物。
在常温下热熔胶为固体,加热到一定温度后熔融,变成能流动而已有粘结性的液体。
热熔胶的种类很多,用于书刊装订的热熔胶是聚乙烯醋酸乙烯酯。
热熔胶的主要成分是以乙烯和醋酸乙烯在高压下共聚而成的树脂为基本树脂,它决定了热熔胶的基本性能。
再加上提高粘结强度的增粘剂(松香)、胶液粘度及凝固速度调节剂(石蜡)和少量抗氧化剂(二叔了基对甲基苯酿之类的物质)以减缓热熔胶的老化速度。
热熔胶主要用于书刊的无线胶订联动线,在装订线的胶锅内将热熔胶预热后,涂刷到铣背打毛后的书志背上。
热熔胶的主要特点是:①小热熔腔中不含水和溶剂。
常温下为固体,高温时变为流动性良好的液体,不易燃。
对人体无害;②凝固速度快。
离开胶锅后7~30s即凝固,无需烘干或加其它固化剂,完全适应高速自动化的要求,所以它已成为平装无线胶厂联动线的最好胶粘材料;③热熔胶可以粘结多种物质,尤其是多孔性的同质材料之间的粘结力更强,固化后的胶膜柔韧性好;④热熔胶可以重新加热再使用,而且耐化学药品性强。
热熔胶不耐热,软化点低,使用热熔胶时要采用治热,使固体EVA树脂熔融。
为了保证无线胶订的质量,应当严格控制热熔胶加工使用的温度。
正常的工作温度在150~180℃,是书册的最佳粘结温度。
预热胶锅的预热温度通常要低于工作温度15~20℃。
根据书芯的厚度和纸张的质量不同,上胶温度也不同,书芯厚、纸质好的,胶液的工作温度可以提高到175~185℃。
胶液温度越高,流动越快,当温度超过200℃时,胶液便开始变色老化,凝固的时间变长,致使无线胶订的粘结质量交差。
EVA热熔胶是一种不需溶剂、不含水分100%的固体可熔性聚合物;它在常温下为固体,加热熔融到一定温度变为能流动,且有一定粘性的液体。
熔融后的EVA热熔胶,呈浅棕色或白色(加入钛白粉)。
EVA热熔胶由基本树脂、增粘剂、粘度调节剂和抗氧剂等成分组成。
热熔胶的种类
热熔胶的种类热熔胶是一种常见的粘合剂,广泛应用于工业生产和日常生活中。
根据不同的成分和用途,热熔胶可以分为多种类型。
本文将介绍几种常见的热熔胶种类,包括EVA热熔胶、PUR热熔胶、PO热熔胶和PA热熔胶。
EVA热熔胶是一种基于乙烯醋酸乙烯共聚物的热熔胶,具有良好的粘接性能和耐热性。
它广泛应用于包装、书籍装订、木工等领域。
EVA热熔胶主要用于纸张、纸板、木材等材料的粘合,能够快速固化并形成坚固的粘接。
由于其成本低廉、使用方便,EVA热熔胶在各行各业中得到了广泛应用。
PUR热熔胶是一种基于聚氨酯树脂的热熔胶,具有优异的耐热性和耐化学性。
PUR热熔胶适用于各种材料的粘接,包括塑料、金属、橡胶等。
它的粘接强度高,耐候性好,适用于户外环境或高温环境下的粘接。
由于PUR热熔胶具有优异的性能,被广泛应用于汽车制造、航空航天等高要求的领域。
PO热熔胶是一种基于聚烯烃树脂的热熔胶,具有良好的粘接性能和耐寒性。
PO热熔胶适用于各种材料的粘接,包括塑料、纸张、纺织品等。
它的粘接速度快,适用于高速生产线上的粘接作业。
由于PO 热熔胶对环境友好,无毒无味,被广泛应用于食品包装、医疗器械等领域。
PA热熔胶是一种基于聚酰胺树脂的热熔胶,具有优异的耐热性和耐化学性。
PA热熔胶适用于各种材料的粘接,包括金属、陶瓷、玻璃等。
它的粘接强度高,耐候性好,适用于户外环境或高温环境下的粘接。
由于PA热熔胶具有优异的性能,被广泛应用于航空航天、电子电器等高端领域。
总的来说,热熔胶的种类繁多,每种热熔胶都有其独特的特点和适用范围。
在选择热熔胶时,需要根据具体的粘接材料和环境条件来进行选择,以确保粘接效果和使用寿命。
希望本文对您有所帮助,谢谢阅读。
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EVA型热熔胶的材料与性能
1前言
近年来,热熔胶发展迅速,用途广泛。
特别是EVA型热熔胶,需求量大而应用面宽,占热熔胶消费总量的80%左右。
热熔胶发展这样快,主要是由于热熔胶与热固型、溶剂型、水基型胶粘剂不同,它不含溶剂,无污染,不用加热固化,无烘干过程,耗能少,操作方便,可用于高速连续化生产线上,提高生产效率。
又由于它在常温下是固态,可以根据用户的使用要求加工成膜状,棒状,条状,块状或粒状;还可用不同的材料调制不同的配方以满足软化点、粘度、脆化点和使用温度等性能要求。
热熔胶的材料和配方决定了热熔胶的性能和使用。
对于不同的使用性能要求,选择适当的材料并设计一个合理热熔胶配方是至关重要的。
2材料、配比与性能
2.1EVA树脂
EVA型热熔胶是由共聚物EVA树脂、增粘剂、蜡类和抗氧剂等组成。
要想调配好一个所需要的热熔胶胶粘剂,首先应该选择好主体树脂,主体树脂是热熔胶的主要成份,对热熔胶性能影响很大,其微观结构决定了宏观的性能。
EVA树脂结构式如下:
EVA树脂中醋酸乙烯的含量(VA%含量),共聚物的分子量及分子的支化度决定了树脂的性能。
由于EVA树脂分子链上引入了醋酸乙烯单体,从而比聚乙烯树脂降低了结晶度,提高了柔韧性和耐冲击性。
制备热熔胶用的EVA树脂一般VA含量18%~40%之间。
树脂中VA含量增加,树脂在寒冷状态下的韧性、耐冲击性、柔软性,耐应力开裂性、粘性、热密封性和反复弯曲性增加,胶接的剥离强度提高,橡胶弹性增大,但强度、硬度、融熔点和热变形温也随之下降。
这样可以根据热熔胶的性能要求选择适当的VA百分含量的EVA树脂做主体材料。
例如在引进地板块生产线上,用于地板块拼接的热熔胶配方如下:EVA(VA28%)100g;增粘树脂115g;腊类35g;抗氧剂2g。
在该配方中选用了VA含量28%的EVA树脂,配制的热熔胶综合性能比较好。
如果在配方在选用VA含量比较高的EVA树脂,那么配制出的热熔胶弹性大,硬度不够,拼接的地板块不挺直。
如果选用VA含量比较低的EVA树脂,配制的热熔胶柔韧性差,低温性能不好,易脆裂,粘接强度低。
不能满足工艺要求。
因此选择适当的VA含量EVA树脂是很重要的。
除VA含量和分子结构对EVA性能有影响外,共聚物分子量大小及分子量分布也有关系。
世界各国生产EVA厂家很多,生产厂家都给出产品牌号、VA含量、密度、熔体流动速率、特点及用途。
如我国北京有机化工厂生产的牌号28/150和日本三井公司生产的牌号220都给出了VA含量28%密度0 95和熔体流动速率9MI)150。
(MI)熔体流动速率与分子结构和分子量有关,根据资料报导,它们之间有下面的函数关系式:MI=KM-2,式中K—常数; M—聚合物平均分子量。
MI的数值是指在一定温度、压力下,每10分钟从一个固定直径的喷孔中压出聚合物重量的多少,它能宏观的体现EVA树脂的机械性能,流变性及耐应力开裂性之间的依存关系。
MI值增加,熔融流动性增加;分子量、融熔体的粘度、韧性、抗拉强度及耐应力开裂性下降,而屈伸应力、断裂伸长率、强度与硬度不变,这样在设计EVA型热熔胶配方时,熔体流动速率(MI)值成为一个很重要的参考数据。
一般讲MI数值大,分子量相对小些,树脂融熔粘度低,配制的热熔胶粘度低,流动性好,有利于往被粘物表面扩散和渗透。
粘接工艺上,有这方面性能要求的可选择MI相对大的EVA树脂,缺点是耐油性差。
MI值为1 5~400,在汽车制造中用于硬质泡沫粘接的热熔胶配方如下:EVA树脂(VA28%MI
=400)100g;增粘树脂200g;蜡类143g;抗氧剂3g。
该配方选用的EVA树脂MI值大,配制的热熔胶融熔粘度低、流动性好,满足了生产工艺要求。
MI数值小,分子量相对大些,树脂融熔粘度大些,材料本身内聚强度高,配制的热熔胶强度也高,提高了胶接强度;缺点是粘度大,流动性不好和工艺性能差。
EVA树脂由于VA含量不同,MI数值不同,厂家生产的产品型号很多,设计热熔胶配方时可根据热熔胶性能要求,选择适当VA含量及MI数值的EVA树脂来调试配方,也可用两种或多种VA含量和MI值不同的EVA树脂调试配方。
这样,可以综合各种性能,取长补短,则调试出所需要的配方。
2.2增粘剂
为了增加对被粘物体的表面粘附性,胶接强度及耐热性,多数的EVA型热熔胶配方中需加增粘剂。
增粘剂加入量一般为20~200份。
EVA和增粘剂配方中二者的比例范围很宽,主要取决于性能要求。
一般随着EVA用量增加,柔软性、耐低温性、内聚强度及粘度增加。
随着增粘剂用量增加,流动性、
扩散性变好,能提高胶接面的润湿性和初粘性。
但增粘剂用量过多,胶层变脆,内聚强度下降。
设计热熔胶配方时,选择增粘剂的软化点和EVA软化点最好同步,这样配制的热熔胶熔化点范围窄,性能好。
要想提高热熔胶耐热性、就得选择高软化点的材料、热熔胶配方的软化点随着材料的软化点增高而增高。
增粘剂的品种很多,常用的增粘剂有松香、聚合松香、氢化松香、C5和C9石油树脂、热塑性酚醛树脂、聚异丁烯等。
要求选用的增粘剂与EVA树脂要有良好的相熔性,在热熔胶融熔温度下有良好的热稳定性。
同一个配方体系用不同的增粘剂增粘效果不一样,其软化点直接影响热熔胶的软化点,因此增粘剂在热熔胶中也起着很重要的作用。
2.3蜡类
蜡类也是EVA型热熔胶配方中常用的材料。
在配方中加入蜡类,可以降低熔融粘度,缩短固化时间,减少抽丝现象,可进一步改善热熔胶的流动性和润温性,可防止热熔胶存放结块及表面发粘,但用量过多,
会使胶接强度下降,一般地加入量不超过30%。
2.4其它助剂
为了防止热熔胶在高温下施工时氧化和热分解以及胶变质和胶接强度下降,为了延长胶的使用寿命,一般加入0 5%~2%抗氧剂。
为了降低成本,改变胶的颜色,减少固化时的收缩率和过度的渗透性,有时加入不超过15%的填料。
为了降低熔融粘度和加快熔化速度,提高柔韧性和耐寒性,有时加入不超过10%的增塑剂。
还可以根据性能要求加入各种改进剂,助剂来完成配方性能要求。
最早将邻硝基氯苯直接催化加氢还原为DHB的文献始见于美国专利,反应中加入2,3-二氯-1,4-荼醌(DCNO)衍生物作还原
促进剂,得DHB收率80%~90%。
70年代末和80年代初,有关催化加氢的报导逐渐增多,但有些文献的结果不很理想。
专利认为当采用β—羟基蒽醌或2,6-二羟基蒽醌作还原促进剂时,在苯、甲苯或二甲苯存在的碱介质中,将邻氯硝基苯一步还原为DHB时,质量较高,熔点在85~86℃,但收率却不超过84%。
进入90年代日本东洋油墨制造公司申请的欧洲专利,DHB收率为91 5%,使用四氢化荼作溶剂;另外大连理工大学所做的研究,采用改进后的Pd/c为催化剂,甲苯为溶剂,DHB收率为93%。
另外一篇日本专利的结果更好些,是以碱性水为还原介质,DCNO为还原促进剂,十二烷基苯磺酸钠为乳化剂。
由邻氯硝基苯还原为DHB明显分两个阶段,即先还原至DOB,再由DOB至DHB,但这两个阶段可在一个釜内只通过改变碱浓度就可完成。
当选用Pd/c为催化剂时,DHB收率为96 4%,而用Pd/c时收率降为94 2%。
催化加氢法日益受到人们的青睐,是基于其有许多优点:可不使用有机溶剂,
免除了后处理及产品分离的麻烦;还原剂为氢气对环境没有污染;产品收率高;反应釜压力并不高,对设
备要求不荷刻;反应周期短;产品分离容易。
但其技术要求较高;文献中均没有公开催化剂的制备方法;因使用贵金属催化剂,必须要考虑其重复使用,以降低成本。
上述因素又为催化加氢法的工业化增加了困难。
3结语
从以上的评述可以看出,DHB的制备方法较多,但其优缺点各异。
水合肼法,铁粉法、硫氢化钠法只能从DOB还原为DHB,工艺不完整,三废较多;甲醛法、甲酸法、锌粉法可实现由邻氯硝基苯到DHB的还原,由于三废较多,限制了这些方法的推广应用;电解法和催化加氢法可明显降低三废,具有较大的推广价值。
事实上国内已有用锌粉法,甲醛—水合肼联合法小批量生产DHB,由于三废严重、质量不稳定,大都是开开停停。
据报导国外已有DHB的催化加氢法生产,国内想引进两套千吨级的催化加氢法生产技术。
电解还原法未见工业化报导,可能是由于收率偏低,电费较贵,电化学工程问题难以解决,因此这需要进一步的研究开发工作。