环氧大豆油对生物复合材料制备及性能的影响

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环氧大豆油增韧纤维素/环氧树脂复合膜的制备

环氧大豆油增韧纤维素/环氧树脂复合膜的制备

环 氧大 豆油增韧纤维 素/ 环氧树脂 复合膜 的制备
马 收, 王 玮木 , 陈 帅, 刘晓亚
( 江南 大学 食 品胶体 与生物 技术教育部重 点实验 室 化学与材料工程学 院,江 苏 无锡 2 1 4 1 2 2 )

要 :以 L i OH / u r e a / H 2 O为 溶剂体系,制备得到的多孔再生纤维素膜 ( R C)为骨架 ,通过热 固化制
第2 3卷第 1 期
2 0 1 5年 3月
纤 维 素 科 学 与 技 术
J o u na r l o fCe l l u l o s e Sc i e nc e a ndTe c h no l og y
Vb I . 2 3 NO .1
M 2 01 5
文章编号 :1 0 0 4 — 8 4 0 5 ( 2 0 1 5 ) 0 l - 0 0 2 9 — 0 7
得 了纤维素, 环氧树脂 ( E P)/ 环氧大豆油 ( E S B O)复合膜 。研究了环氧大豆油对复合膜结构与性能 的 影响 。采 用红 外光谱分析 ( F T - I R) 、差示 扫描 量热法 ( DS C) 、X 射线衍 射 ( X RD) 、扫描 电子 显微镜
( S E M) 、拉 伸 试 验 对 复合 膜 进 行 结 构 和 性 能 表 征 。结 果 表 明纤 维 素 参 与 了 固 化反科 学 与 技 术
第2 3 卷
l 实验
1 . 1 材 料
棉短绒, 一 纤维 素 ≥9 5 % ( 湖 北 襄樊化 纤 公 司 ) 。
丙酮 ( 经 脱 水处理 ) 、无 水硫 酸钠 、尿素 ( u r e a ) 、硫 酸 , L i O H・ H 2 O、聚醚 胺 D2 3 0( 活 泼 H 当量为 6 1 ) ,

DOP与环氧大豆油区别

DOP与环氧大豆油区别

环氧大豆油是一种广泛应用的无毒、无味的聚氯乙烯和氯丁橡胶的增塑剂兼稳定剂,对光、热有良好的稳定作用,相溶性好、挥发性低、迁移性小,它既能吸收聚氯乙烯树脂在分解时放出的氯化氢,又能与聚氯乙烯相溶,对提高聚氯乙烯制品物理性能和延长制品使用寿命有重要意义。

环氧大豆油应用于聚氯乙烯无毒制品、透明制品、粒料、透明瓶盖、食品、药物包装材料、聚氯乙烯医用制品、输血袋、贴样纸、防水卷材、塑料薄膜等,可保证制品无毒、透明,光热稳定性优良,制品使用寿命延长。

DBP邻苯二甲酸二丁酯和DOP邻苯二甲酸二辛酯属于邻苯二甲酸酯类增塑剂,应用广泛。

三者的主要区别:1.外观,环氧大豆油:淡黄色油状液体;DBP:无色透明液体;DOP:无色油状液体。

2.化学结构,环氧大豆油属环氧化合物,DBP和DOP属邻苯二甲酸酯。

3.极性基团,环氧大豆油的极性基团为环氧基,DBP和DOP的则是酯基。

4.主要性能和应用,DBP和DOP相容性、增塑效果均好,性能比较全面,常作为主增塑剂使用,但由于挥发性较大,耐久性较差,DOP与聚氯乙烯PVC树脂可以很好的混合,由于它们有很好的电性能、较好的低温性、不大的挥发性和相当低的抽出性于毒害性以及其他许多优点,因此可以很满意的用于各种配方中,如电缆、薄膜等。

环氧大豆油具有较好的耐燃性、耐候性,挥发度低,迁移性小,与PVC的相容性好,注意用于耐热电线和农业薄膜,此外,由于它们无毒,所以也可以用于食品包装材料上。

5.产量方面,DBP和DOP占所以所有增塑剂的80%左右6.价格方面,DBP和DOP价格适中,环氧大豆油则比较贵。

[颜色]:环氧大豆油:淡黄色油状液体DBP增塑剂:无色透明液体DOP增塑剂:无色油状液体[化学结构]:环氧大豆油:环氧化合物DBP增塑剂:邻苯二甲酸酯DOP增塑剂:邻苯二甲酸酯[极性基团]:环氧大豆油:环氧基DBP增塑剂:酯基DOP增塑剂:酯基[主要性能]:DBP增塑剂:与PVC材料相容性好、增塑效果好,性能全面,作为主增塑剂使用。

环氧大豆油的简介

环氧大豆油的简介

1.2 环氧大豆油1.2.1大豆油简介大豆油取自大豆种子,大豆油是世界上产量最多的油脂。

大豆毛油的颜色因大豆种皮及大豆的品种不同而异。

一般为淡黄、略绿、深褐色等。

精炼过的大豆油为淡黄色。

大豆油的理化常数:相对密度(d20℃4℃) 0.9150-0.9375;折光指数(n20℃D) 1.4735-1.4775;粘度(E020℃) 8.5左右;凝固点(℃) -18~-15;碘值(g碘/100g油) 120-137;皂化值(mgKOH/g油) 188-195;总脂肪酸含量(%) 94.96;脂肪酸平均分子量290左右;大豆油主要成分为亚油酸(51~57%)、油酸(32~36%)、棕榈酸(2.4~2.8%)、硬脂酸(4.4~4.6%),亚油酸是人体必需的脂肪酸,具有重要的生理功能。

幼儿缺乏亚油酸,皮肤变得干燥,鳞屑增厚,发育生长迟缓;老年人缺乏亚油酸,会引起白内障及心脑血管病变。

1.2.2环氧大豆油简介环氧大豆油英文名为:epoxidized soybean oil(简写为ESO),分子式:C57H98O12,相对分子量约1000[4]。

其结构主要有两种( Ñ、Ò) [5]:图1-1环氧大豆油的两种结构式环氧大豆油是用精炼大豆油采用过氧化物处理而制得的一种产品。

常温下为浅黄色粘稠油状液体,流动点-1℃,沸点150 ℃(0.5kPa),着火点310℃,粘度325mPa #s(25℃),折光率1.4713(25℃)。

可溶于烃类、酮类、酯类、高级醇等有机溶剂。

微溶于乙醇,不溶于水,在水中的溶解度<0.01% (25℃),水在本品中的溶解度0.55%(25℃)。

环氧大豆油是一种无毒无味的聚氯乙烯增塑剂,其相对分子量为1000左右,大大高于普通增塑剂的分子量,因此它在聚氯乙烯制品中耐挥发,不易迁移,不易散失,这对保持制品光、热稳定性和延长使用寿命是十分有益的。

它可以用于所有的软、硬聚氯乙烯制品中,不但会提高制品的价格,而且对制品的加工性能和物理性能均会有相应的提高。

绿色增塑剂环氧大豆油的开发

绿色增塑剂环氧大豆油的开发

绿色增塑剂环氧大豆油的开发随着人们环保意识的逐步增强,世界各国对增塑剂提出了更高的卫生要求。

目前主要使用的邻苯二甲酸酯类增塑剂,由于属低分子物质,挥发性较大,容易在环境中散逸,进入人体或动物体内会产生仿雌性激素,具有潜在的致癌危险性,在许多国家其生产、应用已受到相关法规(如欧盟RoHS环保指令)的严格限制。

同时我国也于2006年颁布中国版的RoHS指令以及2008年6月1日实施对塑料袋的“限塑令”。

这些环保法规的实施,对增塑剂生产企业来说,是挑战更是机遇。

而且,邻苯二甲酸酯类增塑剂来源于石油,近年来,能源危机不断加剧,原油大幅涨价带动了增塑剂成本急剧上涨,发展明显减缓,增塑剂面临产品结构和品种调整。

由可再生植物资源制备的环氧大豆油,作为性能优越的新型环境友好增塑剂,已受到越来越多塑料加工业和增塑剂生产企业的高度关注,被视为邻苯二甲酸酯类增塑剂的良好替代品之一,应是增塑剂行业产品调整的方向。

文章综述了环氧大豆油的合成工艺及生产现状、性能与用途,并指出环氧大豆油应用的发展趋势。

1合成工艺五十年代初,国外开始生产环氧大豆油,主要生产国有美国、英国、德国、日本和前苏联。

从七十年代起,环氧大豆油生产工艺由有机溶剂法转向无溶剂法,从间歇式生产转向连续化生产,从单一型催化剂向复合型发展。

我国于六十年代初期开始批量生产环氧大豆油,制备方法主要有溶剂法和无溶剂法。

前期采用溶剂法生产,由于存在溶剂回收困难、生产周期长、产品质量差、成本高、环境污染大等缺点,发展速度缓慢[1]。

从八十年代起开始研究无溶剂法合成工艺,九十年代取得了较大发展,已逐步取代溶剂法生产工艺。

无溶剂法生产工艺以大豆油为基料,不同的合成工艺选用不同的有机羧酸(主要为甲酸或乙酸)、氧化剂、催化剂、稳定剂等。

原料大豆油使用精油和粗油均可,精油直接进行环氧化反应,而粗油需预先精制。

温占平[2]等以碱性介质对粗豆油进行精制工艺研究,取得了较好效果。

根据有机羧酸使用情况,环氧大豆油合成工艺可分为过氧羧酸氧化法、无羧酸催化氧化法(属于溶剂法),而过氧羧酸氧化法使用的催化剂主要有浓硫酸、离子交换树脂、硫酸铝、相转移催化剂、杂多酸(盐)等。

环氧大豆油生产厂家

环氧大豆油生产厂家

环氧大豆油生产厂家近年来,环境保护和食品安全问题备受关注,人们对化学合成的化学品以及传统的非天然原料产生了越来越多的担忧。

由于其独特的特性及优点,环氧大豆油逐渐成为了新型环保、健康天然的替代品。

环氧大豆油生产厂家在广大市场上备受欢迎。

一、环氧大豆油的简介环氧大豆油,是由大豆油与含有环氧基的化学原料进行反应得到的产物,约含有4%-12%的环氧基。

环氧大豆油具有多种优点,如良好的耐化学品腐蚀性、优异的物理机械性能、良好的可涂性和易抗菌性能等,因此被广泛地应用于涂料、塑料、胶粘剂、树脂等领域。

二、环氧大豆油的生产工艺环氧大豆油的生产工艺相对简单,一般分为以下几个步骤:1、预处理:将大豆油进行脱臭、脱色等预处理操作。

2、环氧化反应:将经过预处理的大豆油与环氧化剂进行反应,使其产生环氧基。

3、稀释:将环氧化后的产物进行适当的稀释处理,以得到所需的粘度大小和反应活性。

4、后处理:对产物进行压滤、脱色等后处理操作,得到纯净的环氧大豆油。

5、包装和运输:将环氧大豆油进行包装,以便运输和使用。

三、环氧大豆油的应用领域1、涂料:由于环氧大豆油具有良好的耐化学腐蚀性和可涂性,因此被广泛应用于涂料领域,如航空涂料、工程涂料、室内外涂料等。

2、塑料:环氧大豆油可以作为塑料的增强剂,如PC增韧剂、ABS增韧剂、PA增韧剂,由于其良好的抗剪切强度、抗张强度和耐冲击性,因此也被广泛地应用于塑胶领域。

3、胶粘剂:环氧大豆油也被用于胶粘剂的生产中,能够有效地提供耐久性和活性,如建筑用胶粘剂、工业用胶粘剂等。

4、树脂:由于环氧大豆油具有优秀的物理机械性能,可以被广泛地用于制造各种类型的树脂,如混合型环氧树脂、热固性树脂等。

四、环氧大豆油的市场前景随着环境保护和食品安全意识的提高,传统的化学合成材料已经逐渐被新型的绿色环保原料所替代。

环氧大豆油作为一种天然的、绿色环保的替代品,其市场前景和发展远远超出了预期。

我国目前的环氧大豆油生产厂家,以江苏省、河北省和山东省为主要产区,市场排名前三。

环氧大豆油用途

环氧大豆油用途

环氧大豆油用途【导读】环氧大豆油无色无毒,通过所有环保监测,符合绿色环保要求,可生物降解,用途广泛,环氧大豆油作为工业用油,价格便宜,热稳定性较高,可塑性强,应用广泛,极大地节省了人们的价格成本。

环氧大豆油作为一种聚氯乙烯稳定剂润滑剂兼辅助增塑剂,其无色无毒的特性,也让它顺利通过所有环保检测。

小剂量的使用就能极大地提高光热稳定性,并且与金属稳定剂共用会有明显的协同效果。

可应用于以下方面:所有PVC软塑制品如:农膜包装膜、人造革、拖鞋凉鞋雨鞋、充气玩具、塑料袋,软管、电线电缆外皮、医用点滴袋点滴管、地垫地塑、消防水带、滴塑浸塑标签商标、塑胶手套、密封条、涂层布、篷布帆布、墙纸等。

除此之外,鉴于环氧大豆油的良好光敏性,它在涂料、粘合剂等方面的应用也越来越广泛。

其中,在涂料应用方面呈三大特点:与丙烯酸反应制备环氧大豆油丙烯酸酯体系涂料,阳离子光固化体系涂料,或将其混入到一些常用的涂料体系中作为改性剂使用。

环氧大豆油可用于所有的聚氯乙烯制品,特别适用各类食品塑料包装材料,医用软塑制品,薄膜、片材管材,玩具, 冰箱密封条,人造革,塑料壁纸,电线电缆料,拖鞋凉鞋等产品,还可用于特种油墨、油漆、涂料、合成橡胶以及液体复合。

在一般软制品中使用本品5~10份,即可明显地改善其热、光稳定性。

特殊情况下添加10~30份在非露天使用条件下,几乎可以不加其它稳定剂。

使用本品能适当减少其他增塑剂、稳定剂及润滑剂的用量。

环氧大豆油是什么环氧大豆油,不可食用,以豆油和双氧水为主要原料为原料合成的一种化工产品,它无味、无毒、色浅透明度高,主要成分为不饱和甘油脂肪酸酯(如环氧亚油酸酯、环氧油酸酯等)混合物,属于工业用油的一种,属于化学物质,含有微量的色素、磷脂、胶质等杂质。

在常温下为浅黄色大豆油味粘稠透明油状液体,沸点150℃,粘度325mpa.S,可溶于烃类、酮类、酯类、高级醇等有机溶剂,主要应用于特种油墨、油漆、涂料、合成橡胶以及液体复合稳定剂等,可与PVC树脂相容,其具有挥发性低、迁移性小的特性,同时具有优良的热稳定性和光稳定性,耐水性和耐油性也好,可赋予制品良好的机械强度、耐候性及电性能,是国际认可的用于食品包装材料的化工艺助剂。

环氧大豆油丙烯酸酯光固化保护材料的合成

环氧大豆油丙烯酸酯光固化保护材料的合成

环氧大豆油丙烯酸酯光固化保护材料的合成王欣;刘丹丹;俞勇杰;于洁;郭文勇【摘要】以环氧大豆油和丙烯酸为原料合成环氧大豆油丙烯酸酯(ESOA),对催化剂种类和反应温度进行探讨。

以四丁基溴化铵为催化剂、100℃时合成的 ESOA 预聚体为主体树脂、三羟甲基丙烷三丙烯酸酯(TMPTA)为活性稀释剂、184为光引发剂进行涂膜紫外光固化。

结果表明,制得的紫外光固化保护膜材料附着力为1级,硬度为5H,收缩率小且具有良好的柔韧性及耐磨性。

%Epoxidized soybean oil acrylate(ESOA)was synthesized from epoxidized soybean oil and acrylic acid.The catalyst type and reaction time were optimized.Then the ESOA film was prepared with the pre-poly-mer synthesized at 100 ℃ with catalysis of tetrabutylammonium bromide as matrix,TMPTA as reactive dilu-ents,184 as light initiator.The results showed that,the film adhesion materials had excellent performance, with level 1 adhesive force,5 H hardness,little shrinkage and good toughness and abrasive resistance.【期刊名称】《化学与生物工程》【年(卷),期】2014(000)007【总页数】3页(P41-43)【关键词】环氧大豆油;环氧大豆油丙烯酸酯;合成条件;UV光固化【作者】王欣;刘丹丹;俞勇杰;于洁;郭文勇【作者单位】江汉大学柔性显示材料与技术湖北省协同创新中心,湖北武汉430074;江汉大学柔性显示材料与技术湖北省协同创新中心,湖北武汉 430074;江汉大学柔性显示材料与技术湖北省协同创新中心,湖北武汉 430074;江汉大学柔性显示材料与技术湖北省协同创新中心,湖北武汉 430074;江汉大学柔性显示材料与技术湖北省协同创新中心,湖北武汉 430074【正文语种】中文【中图分类】TQ323.5光固化材料作为新世纪的新型材料,因具有节能、低污染等特点而在电子元件封装、光纤着色、皮革罩光、化学纤维包覆和粘结及汽车制造等领域[1-4]得到了广泛的应用。

谈环氧树脂的性能及在复合材料中的应用

谈环氧树脂的性能及在复合材料中的应用

读书报告谈环氧树脂的性能及在复合材料中的应用班级:非织造姓名:学号:环氧树脂摘要:着重介绍了环氧树脂的理化性质及在复合材料中的应用。

环氧树脂具有粘接强度高、稳定性好、收缩率小、机械强度高以及优良的的电绝缘性和良好的加工性,因此在国民经济的各个领域中被广泛的应用,例如多种金属与非金属材料的粘结、耐腐蚀涂料、电气绝缘材料、玻璃钢/复合材料等。

并简要介绍了目前国外环氧树脂复合材料的应用。

关键词:环氧树脂、理化性质、复合材料、应用环氧树脂是泛指分子中含有两个或两个以上环氧基团的有机高分子化合物,除个别外,它们的相对分子质量都不高。

环氧树脂的分子结构是以分子链中含有活泼的环氧基团为其特征,环氧基团可以位于分子链的末端、中间或成环状结构。

由于分子结构中含有活泼的环氧基团,使它们可与多种类型的固化剂发生交联反应而形成不溶、不熔的具有三向网状结构的高聚物.1、理化性质1.1化学性质反应性:环氧树脂中环氧基和羟基是活泼的反映基团。

环氧基可与伯胺、仲胺、叔胺、酚类、羧基、无机酸反应。

羟基可与酸酐、羧酸、热固性酚醛树脂、氨基树脂、异氰酸酯和硅醇等反应。

溶解性:环氧树脂的溶解性随分子量增加而降低,可溶于酮类、酯类、醇醚类氯化烃类溶剂。

高分子量的环氧树脂一般难溶于芳烃类、醇类溶剂。

双酚A型环氧树脂分子式(C11H12O3)n1.2物理性质环氧树脂按分子量和化学结构可从液体到固体。

固化前为黄色至青铜色热塑性物质。

(1)力学性能高。

环氧树脂具有很强的内聚力,分子结构致密,所以它的力学性能高于酚醛树脂和不饱和聚酯等通用型热固性树脂。

(2)粘接性能优异。

环氧树脂固化体系中活性极大的环氧基、羟基以及醚键、胺键、酯键等极性集团赋予环氧固化物以极高的粘接强度。

再加上它有很高的内聚强度等力学性能,因此它的粘接性能特别强,可用作结构胶。

(3)固化收缩率小。

一般为1%~2%。

是热固性树脂中固化收缩率最小的品种之一(酚醛树脂为8%~10%;不饱和聚酯树脂为4%~6%;有机硅树脂为4%~8%)。

生物基环氧大豆油增韧环氧树脂的制备及性能表征

生物基环氧大豆油增韧环氧树脂的制备及性能表征

先将 E P与 E S O置于 7 0℃烘箱 中放置若 干时 间 , 使 其具 有一 定 的流 动性 ; 然 后按 照 表 1 中的配 方 , 将
E P 、 E S O、 D 2 3 0 和D MP 一 3 0 等混 合 均 匀 , 抽真 空 脱 泡
若干时间( 反 复几 次 ) 至 气泡 全部 消 失 ; 将脱 泡 后 的
酚( D M P 一 3 0 ) , 分 析纯 , 上海 阿拉 丁试 剂有 限公 司 。
1 . 2 试 验仪器
因而 已 作 为 热 固性 树 脂 广 泛 应 用 于机 械 、 电子 电 气、 航 空航 天 、 交 通 运 输 及 建筑 等领 域 中 ” 。然 而 , E P固化 后 交 联 密度 较 高 , 并 且 其 固化 物韧 性 较 差 , 从 而 在一 定 程 度上 限制 了 E P的应 用 范 围 。 目前 , 普 遍采 用 的增 韧 方 法 主要 有橡 胶 弹 性体 增 韧 、 热 塑 性树脂 增韧 、 无 机 刚 性 粒 子 增 韧 和 互 穿 聚 合 物 网
E S O掺量对 E P 固化物增韧效果 的影 响。研究 结果表明 : 当 固化 温度为 2 5 0℃时 , E P 中的环氧基反应完全 , 而
E S O中的环氧基只有部 分参 与反应 ; 随着 E S O掺量的增加 , E S O增韧 E P 固化物 的拉伸 强度呈先升后降态势 , 断裂伸长率则 随之 不断增大 ; 当w( E S O ) = 1 5 %( 相对于 E P质量而言 ) 时, E S O增韧 E P固化物的断裂伸长率 为 1 1 5 %, 拉伸断面呈典型的韧性断裂特征 , 并且热稳定性基本不变 。
T A公 司 。
近年来 , 随 着 人 们 环保 意 识 的 日益 提 高 , 生 物

环氧大豆油固化动力学及产物性能研究

环氧大豆油固化动力学及产物性能研究

环氧大豆油固化动力学及产物性能研究何明;郭莹莹;朱金;罗振扬【期刊名称】《中国油脂》【年(卷),期】2015(040)010【摘要】以邻苯二甲酸酐(PA)为固化剂、N,N-二甲基苄胺(BDMA)为催化剂,采用变温红外法对环氧大豆油(ESO)的固化进行研究,通过自催化模型拟合得到了反应速率常数、活化能和反应级数等动力学参数.结果表明,固化环氧大豆油为两阶段反应,其中引发阶段的活化能大于循环阶段活化能,引发阶段反应速率常数随温度升高而增大,反应总级数随温度升高变化不大.在此基础上,通过万能力学试验机、差示扫描量热仪和热重分析等研究了固化条件对固化产物力学性能的影响,发现随着固化剂和催化剂用量的增加,固化产物拉伸强度和玻璃化转变温度均增大;断裂伸长率和最大热分解温度受催化剂影响更大,随催化剂用量的增加,固化产物韧性降低,最大热分解温度增大.【总页数】5页(P40-44)【作者】何明;郭莹莹;朱金;罗振扬【作者单位】南京林业大学理学院,南京210037;南京林业大学理学院,南京210037;南京林业大学理学院,南京210037;南京林业大学理学院,南京210037【正文语种】中文【中图分类】TQ645;TQ323.5【相关文献】1.基于环氧大豆油的光固化水性聚氨酯的合成与性能研究 [J], 朱敏;梁红波;熊磊;黄圣梅;刘文成2.环氧大豆油衍生物作为多元醇酯润滑添加剂的性能研究 [J], 宫奎亮;李维民;王晓波3.UV固化环氧大豆油丙烯酸酯的合成及反应物物料比对其性能的影响研究 [J], 颜萍;陈文求;徐祖顺4.环氧大豆油/环氧树脂丙烯酸酯的合成及其性能研究 [J], 颜萍;陈文求;易昌凤5.UV固化环氧大豆油/纳米SiO_2复合涂层制备及性能研究 [J], 张丹丹;梁红波因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

环氧大豆油对软PVC性能影响的研究

环氧大豆油对软PVC性能影响的研究
2 结果与讨论
2.1 不同热稳定剂对 PVC 的热稳定化效果 关 于 三 盐/二 盐 、 有 机 锡 、 硬 脂 酸 钙/硬 脂 酸 锌
的稳定性效果如表 1 所示。
表 1 不同热稳定剂对 PVC 热稳定效果的影响
Tab.1 Effect of different thermal stabilizers on the thermal stability for PVC
稳定剂用量/份
受 热 时 间 /min
编号
三盐
二盐
有机 锡
硬脂 酸锌
硬脂 酸钙
05
10 15 20 25 30 35 40 45 50
1# 3
2
2#
5
3#
2
3
结果表明, 铅盐和有机锡热稳定剂具有较好 的初期和长期热稳定效果, 但铅盐的热稳定性较 优, 而硬脂酸钙/硬脂酸锌复合稳定剂稳定效果要 差很多。一般来说,硬脂酸钙/硬脂酸锌不能单独作 为热稳定剂使用。
100
1#
2#
2
3# 4#
1#
90
1
5# 7#
2#
7
3#
4# 5# 7#
80
3
5
4
70
0 0
100 200 300 400 500
60 250 260 270 280 290 300
温 度 /℃
温 度 /℃
(a)
(b)
图 1 不同热稳定剂配方的热重(TGA)曲线
Fig.1 Curves of TGA for different thermal stabilizers
热重分析氮气流量为mlmin升温速率为min从室温升温至不同热稳定剂对pv的热稳定化效果关于三盐二盐有机锡硬脂酸钙硬脂酸锌的稳定性效果如表环氧大豆油对软pv性能影响的研究稳定剂用量份受热时间min编号有机锡硬脂253035404550环氧大豆油与钙锌皂部分替代有机锡的pvc热稳定性tab4thermalstabltypvcwthepoxdzedsoybeancazncomplexsystemwhchpartlysubsttuteorganccompound稳定剂用量份受热时间mn编号有机锡硬脂环氧大豆油对有机锡与钙锌复合稳定剂的增效作用tab3synergstceffectthermalstabltyepoxdzedsoybeanwthorganccazncompostesystem环氧大豆油与钙锌皂部分替代有机锡热稳定剂的研究结果如表所示

环氧大豆油用途

环氧大豆油用途

环氧大豆油用途1. 简介环氧大豆油是一种由大豆油经过化学反应制得的环氧化合物,具有优异的物理性能和化学稳定性。

它是一种多功能的材料,广泛应用于各个领域,包括工业、建筑、农业等。

本文将详细介绍环氧大豆油的用途及其在各个领域中的应用。

2. 工业领域中的应用2.1 粘合剂由于环氧大豆油具有良好的粘合性能和耐化学腐蚀性,它被广泛应用于粘合剂的制造。

在航空航天、汽车制造、电子设备等行业,环氧大豆油可以用作粘合剂,用于固定、连接各种材料。

它的高强度和耐腐蚀性能可以确保粘合剂的可靠性和持久性。

2.2 涂料环氧大豆油可以用作涂料的基材,广泛应用于建筑、家具、金属等领域。

它具有良好的附着力和耐磨性,可以提供优异的保护性能。

同时,环氧大豆油还可以用作涂料的添加剂,改善涂料的流动性、抗渗透性和耐候性。

2.3 塑料增塑剂环氧大豆油可以用作塑料的增塑剂,用于提高塑料的柔韧性和延展性。

与传统的增塑剂相比,环氧大豆油更环保,不含有害物质,对人体和环境无害。

因此,它被广泛应用于食品包装、医疗器械等对安全性要求较高的领域。

3. 建筑领域中的应用3.1 地板材料环氧大豆油可以用作地板材料的涂层,具有良好的耐磨性和抗污性。

它可以形成一层坚硬的保护膜,防止地板受到磨损和污染。

同时,环氧大豆油还可以提供地板的美观效果,使地板具有光泽和质感。

3.2 防水材料由于环氧大豆油具有优异的耐水性和抗渗透性,它可以用于制造防水材料。

在建筑领域,环氧大豆油可以用于制造防水涂料、防水膜等,用于保护建筑物的墙面、屋顶等部位不受水的侵蚀。

3.3 粘结剂在建筑领域,环氧大豆油可以用作粘结剂,用于固定建筑材料。

它具有高强度和耐候性,可以确保建筑材料的牢固性和持久性。

同时,环氧大豆油还可以提供一定的弹性,使建筑材料能够承受一定的变形和震动。

4. 农业领域中的应用4.1 农膜环氧大豆油可以用于制造农膜,用于覆盖农田,保护作物。

它具有良好的耐候性和抗老化性能,可以抵御阳光、雨水等对农膜的侵蚀。

环氧大豆油结构式

环氧大豆油结构式

环氧大豆油结构式
环氧大豆油结构式是C57H106O10,它是一种环氧化植物油,通常用于制造涂料、塑料和粘合剂等。

它是由大豆油中的不饱和脂肪酸经过环氧化反应而得到的。

环氧大豆油结构式的分子中含有多个环氧基团,这些基团使其具有良好的耐化学性、耐热性和耐候性。

因此,它被广泛应用于各种领域。

在涂料行业中,环氧大豆油结构式可以作为主要成分用于制造高性能涂料。

这些涂料具有优异的附着力、抗腐蚀性和防水性能。

此外,它还可以用于制造防火涂料、电器绝缘漆和船舶底漆等。

在塑料行业中,环氧大豆油结构式可以作为增塑剂、稳定剂和硬化剂等添加剂使用。

这些添加剂可以提高塑料的强度、韧性和耐久性,并且不会对人体产生危害。

在粘合剂行业中,环氧大豆油结构式可以用于制造环氧胶粘剂。

这种胶粘剂具有强力的粘合性能和优异的耐化学性,可以用于各种材料的粘合。

总之,环氧大豆油结构式是一种非常重要的化学品,它在各种领域都
有广泛的应用。

随着科技的不断发展,相信它将会在更多领域发挥作用。

环氧大豆油分子结构

环氧大豆油分子结构

环氧大豆油分子结构环氧大豆油是一种应用广泛的天然植物油,具有独特的分子结构。

它是通过将大豆油中的不饱和脂肪酸与环氧化剂反应而得到的。

环氧大豆油分子由一个环状结构和两个氧原子构成,因此其分子式为C18H32O2。

环氧大豆油的分子结构使其具有许多优良的性质。

首先,它具有良好的耐候性和耐化学性,可以在广泛的环境中保持稳定性。

这使得它在许多领域中被广泛应用,包括涂料、油墨、胶粘剂等。

其次,由于环氧大豆油分子中含有两个活性的氧原子,它具有优异的反应活性,可以与其他化合物进行反应,形成强韧的聚合物。

环氧大豆油的应用广泛,特别是在环保节能领域具有重要意义。

它可用作环保型涂料的主要原料,取代传统的溶剂型涂料。

环氧大豆油的分子结构使其具有低挥发性和低毒性,有助于减少有害气体的排放,降低对环境的污染。

此外,它还可以用于制造生物基可降解塑料,有助于减少塑料污染问题。

环氧大豆油的分子结构还赋予它一定的火灾安全性能。

由于其分子中含有大量碳-碳键,使其具有较高的燃点,不易燃烧,可有效减少火灾事故的发生。

这在建筑材料、电子产品等领域中具有重要的应用潜力。

另外,环氧大豆油还可以通过改变分子结构来调整其性质,从而满足不同领域的需求。

通过调整环氧化程度和不饱和度等参数,可以得到具有不同特性的环氧大豆油,如硬度、柔韧性和粘合强度等。

因此,环氧大豆油不仅具有多样化的应用,还能够促进相关领域的技术创新和发展。

综上所述,环氧大豆油是一种具有特殊分子结构的天然植物油。

其广泛的应用和独特的性质使其在环保节能、火灾安全、材料科学等领域中具有重要的意义。

通过进一步的研究和开发,环氧大豆油有望在更多领域中发挥其潜力,为人类创造更加绿色、可持续的未来。

鞣酸和环氧大豆油反应

鞣酸和环氧大豆油反应

鞣酸和环氧大豆油反应
鞣酸和环氧大豆油在化学性质上是不同的物质,它们之间的反应取决于它们的具体化学性质和反应条件。

鞣酸,又称单宁酸,是一种具有沉淀蛋白质和抑菌作用的物质,广泛存在于植物的鞣料中。

它具有强烈的收敛性和涩味,在食品工业中常用作食品添加剂,如用于制作果酱、饮料和糕点等。

环氧大豆油是一种食品添加剂,用于增加食品的稳定性、口感和保存期限。

它在油脂和脂肪中起到乳化和增稠的作用,广泛用于人造奶油、乳化油和其他油脂制品中。

在某些条件下,鞣酸可能与环氧大豆油发生反应,这取决于它们的化学性质和反应条件。

例如,在高温或酸性条件下,鞣酸可能会与环氧大豆油发生化学反应,这可能会导致产品质量不稳定或产生有害物质。

因此,在使用鞣酸和环氧大豆油时,应遵循食品添加剂的使用规定和注意事项,以确保食品安全和产品质量。

如果有任何关于它们之间反应的问题,建议咨询食品化学专家或查阅相关文献资料。

环氧大豆油eso产品质量标准

环氧大豆油eso产品质量标准

环氧大豆油(Epoxidized Soybean Oil,简称ESO)是一种常用的塑料增塑剂和稳定剂,通常用于聚氯乙烯(PVC)等塑料制品的生产中。

其产品质量标准通常由生产厂家或国际、国家、地区的标准组织制定。

以下是环氧大豆油(ESO)产品可能需要符合的一些常见质量标准和规定的概述:
1. **化学成分**:ESO的化学成分应符合制定的标准。

这通常包括环氧化度(epoxide content)的含量、酸值(acid value)、颜色(color)、水分(moisture)和不饱和度(unsaturation)等指标。

2. **稳定性**:ESO应具有良好的热稳定性和氧化稳定性,以确保在加工和使用过程中不会分解或产生有害物质。

3. **物理性质**:产品的物理性质,如密度、粘度、溶解度等,可能需要符合标准要求,以确保其适用于特定应用。

4. **铅、镉、汞等有害物质含量**:根据不同的用途和法规,ESO产品可能需要满足有害物质的含量要求,如低铅、低镉、低汞等。

5. **微生物和杂质**:产品应符合微生物污染和其他杂质的相关要求,以确保其在生产和应用中的安全性。

6. **包装和储存**:产品的包装和储存条件可能需要符合特定的标准,以防止污染或降低质量。

请注意,具体的ESO产品质量标准可能会因不同的制造商、国家或地区而有所不同。

因此,购买ESO产品时,建议参考制造商提供的技术数据表和安全数据表,以获取有关产品质量和性能的详细信息。

此外,了解并遵守适用的法规和法律要求也是重要的,特别是在食品接触、医疗器械或其他敏感应用中使用ESO产品时。

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第 2 卷 第 4 5 期
VO . 5 N o 4 I2 .
木 材 工业
CHI NA OOD NDUS W I TRY
21 0 1年 7月
J l 0 1 uy 2 1
环 氧 大 豆 油 对 生 物 复 合 材 料 制 备 及 性 能 的 影 响
逯 柳 ”,李 琴 ,张 明。 ,陈 鹏 ,吴智 慧 顾 群
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注塑机模 口温度为 10℃, 7 模具温度为室温, 冷 却时 间为 2  ̄ 3 , 塑 压力 为 5 ~ 10MP , 0 0S注 0 3 a 以能
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慢、 韧性差等 , 严重制约了其应用空间的扩展。
收稿 日期 :2 1 —1 7 修改 日期 :2 1 —61 01 — ; 0 0 0 1 —0 0 基金项 目:浙江省重大科技专项( 优先主题) 农业项 目( 0 8 1 0 6 。 2 0 C 2 8 ) 作者简介 :逯柳 (9 3 , , 1 8 一) 男 南京林业大学硕士研究生 。 通讯作者 :李琴 , , 女 浙江省林科院研究员 。
1 1 材 料 .
1) 毛 竹 ( yls cy p bses)纤 维 Ph l t h s uecn oa ( a o o rB , 均 长 度 为 0 9 B mb of u ,F) 平 l . 1mm, 均 直 平 径为 0 1 .8mm, 干燥 至含 水 率 < 1/, 临安 明 珠 竹 木 9 6 粉有 限公 司提供 ; 2 聚 羟 基 丁 酸 戊 酸 酯 ( HB ) P V)粉 , 一
质量分数 为 3/ 宁波天安生物科技有限公 司提供 ; , 9 6
3 )马 来 酸 酐 ( li a h dieMA)偶 联 剂 , Maec n yr , d ,
化 学纯 , 国药集 团化 学试 剂有 限公 司产 ;
测试材料 的拉伸模量和拉伸强度 , 拉伸速度 5rm / a mi; AS M 9 ( n按 T D 70 未增 强 和 增 强 塑 料 及 电绝 缘 ( 材料挠曲性能的试验方法 》测试弯曲模量 和弯曲强 ,
Pr p r is o o o p s t s o e te f Bi c m o ie
L L u, U i ”,L n , Z I Qi HANG M ig ,CHE P n n。 N e g ,W U h— u Z i i,GuQu 4 h n
(. migF rsr ies y 1Na n oetyUnv ri ,Na n 10 7 in s ,Chn ; 2 Z ei gP o ic l yL bfrB mb oRee rh h j n t mig2 0 3 ,Ja gu ia . hj n rvni a o a o sac ,Z ea g a a Ke i
h do y a rt)P V) 以淀粉 为原料 , y rxv l ae , HB 是 e 通过 微
生 物发 酵方 法制 备 而成 的生 物基 塑料 , 具有 良好 的生 物 降解性 、 相容性 和 力学 性能 。以 P V 为基体 , HB 其
P V, HB 制备生物复合材料 , 能有效降低材料成本 、 改
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聚 羟 基 丁 酸 戊 酸 酯 ( oy h do y uyaec- p l( y rx b trt-o
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Vo . 5 No 4 12 .
CHI NA oOD NDUS RY W I l T
综 合性 能 ( 力学 性 能 、 热性 、 降解 性 ) 耐 热 的影 响 , 结 并
合材料微观形貌 , 分析增 塑剂 的作用机理 , 为合理制 定 制备 工 艺提供 依 据 。
对于复合材料而言 , 较高的填充量是充分发挥其 性 能优 势 的必要 条件 之 一 , 同时也带 来加 工方 面 的 但 问题 , 如熔 体黏度高 、 流动性差等 。因此 , 添加增 塑 剂 , 于改进 加 工 问题 和 保证 制 品性 能至关 重要 。 对
鉴 于 以上原 因 , 笔者 以 P V 和竹 纤 维 为原 料 , HB
度 ; AS M 26 塑料 的抗 悬 臂 摆 锤式 冲击 性 的 按 T D 5( ( 标 准试 验 方 法 》AS 、 TM 4 1( 料 无 缺 口悬臂 梁 D 8 2 塑 ( 抗 冲击强 度 的标 准试 验 方 法 》分 别 测 试悬 臂 梁 缺 口 ,
4 )过 氧 化 苯 甲 酰 ( ezy eo ie B O) 接 B nolprxd , P , 枝共 聚引发 剂 , MA 一起 使 用 。化 学 纯 , 海 晶 纯 与 上
4 Nig oIsi t f tr l eh oo y n ieeig,C ieeAcd myo cecs Nig o 12 1 hj n ,Chn ) . n b t ueo ei cn l &E gne r n t Ma a T g n hn s a e f i e, S n n b 3 5,江苏南京 2 0 3 ;2 浙 江省林科 院竹 类研究 重点实验室 ,浙江杭州 3 0 2 ; 1 10 7 . 10 3 3 .宁波天安生物材料有限公司 ,浙江宁波 3 50 ;4 1 8 0 .中国科学 院宁波材料技术 与工程研究所 ,浙江宁波 3 5 0 12 1
摘要 : 以生物基 可降解塑料 聚羟基丁酸戊酸酯( HB 、 P V) 竹纤 维及环氧 大豆 油( 增塑 荆) 马来 酸酐( 、 偶联 剂) 氮化 硼 、 ( 成核 剂) 为原料 , 通过共 混挤 出、 注塑成 型工艺制得生物复合材料 , 分析环 氧大豆 油的添加 量对复合材料 工 艺及性 能 的影响 。研 究表明 , 环氧大豆油的添加 , 可改善复合 材料的加工性能 , 其最适 宜添加量 为 P V质量的 0 1 倍 。 HB .5 关键词 : 环氧 大豆油;竹纤维 ;聚羟基丁酸戊酸 酯;力学性 能 ;热变形温度
Ab ta t Bic mp st swe e ma e u ig p l ( y r x b t r t-o v lr t ) ( sr c : o o o ie r d sn oy h d o y u y a ec -ae a e PHBV) a u a ,n t r l
b m b o fb r p xdz d s y e n0 l( O) o p ig a e t n u la ig a e t Th fe to a o ie ,e o i ie o b a i ES ,a c u l g n da n ce t g n . eefc f n a n
中图分类号 :T 3 2 TS 5 B 3 ; 63
文献标 识码 : A
文章 编号 :0 18 5 ( 0 1 0—0 10 1 0 —64 2 1 )40 1—4
I l e eo o i ie o b a lo e r to a nfu nc fEp x d z d S y e n Oi n Pr pa a in nd
1 试 验 材料 与方 法
较强 , 易引起熔体温度上升, 材料降解 。因此 , 转矩流 变仪的最高温度控制在 1 5 7 ℃。从加料 口到 口模 , 各
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