腰果壳油在高分子材料中的应用研究进展

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腰果壳油改性酚醛树脂的合成及复合材料的性能

腰果壳油改性酚醛树脂的合成及复合材料的性能
将苯 酚 、甲醛 、腰 果 壳 油 、盐 酸 (催 化 剂 )按 照 不 同 的质 量 比依 次加 入三 口烧瓶 中 ,搅 拌 升 温 ,当料 温 100 ℃ 沸腾 时计 时 ,当达 到 预定反 应 时 间后 抽 真空 脱水 ;料 温 升至 160℃ 时 出料 ,得 到棕 红 1.3 复合 材 料的 制备
关 键 词 :腰 果 壳 油 ;酚 醛 树 脂 ;正 交 实 验 ;复 合 材 料 中 图分 类 号 :TQ323.1 文 献标 识 码 :A 文章 编 号 :1000-7555(2016)02—0042—07
酚 醛 树脂 是最 早 人工 合成 和 工业化 生 产 的一类 合 成 树 脂 ,其 生 产 工 艺 简 单 ,综 合 性 能 优 良,应 用 广 泛 _1 J,但 是也 存 在硬 而 脆 、不 耐 碱 等 缺 点 ,已有 诸 多 文 献对 酚 醛 树 脂 的 改 性 进 行 报 道 J。 由于 主 要 原 料 苯 酚和 甲醛 属 于典 型 的石 化 产 品 ,在 当前 石 油 资 源 短 缺 以及环 境 污染 严 重 的 形 势 下 ,前 景 不 太 乐 观 ,因 此 ,采 用 可再 生 、廉 价 的原 料 替 代 不 可再 生 的 石化 原 料 越 来 越 受 到人 们 的重 视 【3.4 J。腰 果壳 油 (CNSL)资源 丰 富 、 价格 低廉 、性 能独 特 ,属 于绿 色环 保 的工 业 原 料 -5 J,目 前 已有许 多关 于 腰果 壳 油 的 提取 方 法 、化 学组 成 和性 质[6,7]的研究 报 道 。腰 果 壳 油 的 主要 成 分 为腰 果 酚 , 与苯 酚具 有类 似 的 化 学 结构 ,可 (部 分 )替代 苯酚 用 于 合成 酚醛 树 脂 。
(1.沙 县 宏 盛 塑料 有 限 公 司 。福建 _EN 365500; 2.- N学 院 资 源 与 化 工 学 院 ,福 建 三 明 365004)

韩国用腰果皮油研发出不含甲醛的天然涂料

韩国用腰果皮油研发出不含甲醛的天然涂料

( 民提供 ) 邢
20 07年 9月 国际市场 天胶价格 ( 单位: 美元/ 千克)
( 卢琨根据天胶生产国协会数据整理 ) 出与传 统涂 料 “ 漆 ” 类 似 的化 学 研 涂 有
韩 国 用腰 果 皮 油研 发 出
结构 和物理 性 能的天 然 涂料 。作 为科 技部 和
不 含 甲醛 的天 然 涂料
韩 国研 究小 组研 发 出一种 不含 甲醛 , 甲 ( 醛是 一种 能引 发 Sc o s 合症 的有 害致 i H ue综 k 癌涂 料 ) 的环保 型天然 涂 料 。 20 0 7年 8月 2 日, 国科 学 技 术 部 表 3 韩 示 , 国化 学 研 究 院 利用 腰 果 皮油 和生 物 触 韩
“ 涂漆 ” 比 , 强 度 、 药 性 、 热 性 、 缘 相 在 耐 耐 绝 性 以及 耐污 染性 等方 面都更 为优 秀 。
( 韩 国联 合 通 讯社 ,0 7— 8— 3 据 20 0 2 )
20 07年 8月国产天 然橡胶 月度现 货成 交价 ( 单位: 吨) 元/
( 料来源 : 资 中橡 市 场 有 限公 司 )
环境 部 的研 究 课题 研 发 出 的这 种 天 然 涂料 , 在室 内 或 户 外 均 可使 用 。该 涂 料 将 从 20 08 年起正 式 以木材用 涂 料上市 。
另据 悉 , 这种 天 然 涂 料 在 化 学性 质 上 与
传 统涂 料 “ 漆 ” 似 , 与 需 反 复 涂 刷 的 涂 类 但

腰果壳油摩擦粉对树脂基摩擦材料性能的影响

腰果壳油摩擦粉对树脂基摩擦材料性能的影响

腰果壳油摩擦粉对树脂基摩擦材料性能的影响刘伯威;匡湘铭;刘咏;杨阳;唐兵【摘要】腰果壳油摩擦粉是树脂基摩擦材料中广泛应用的摩擦性能调节剂.通过改变摩擦材料中腰果壳油摩擦粉组分含量,研究腰果壳油摩擦粉对树脂基摩擦材料的理化、机械、摩擦磨损及制动噪声性能的影响.结果表明:随着摩擦粉含量增加,摩擦材料的气孔率、压缩变形量增大,pH值、密度、硬度和冲击强度减小.通过执行SAEJ2521和SAE J2522程序进行台架实验,表明摩擦粉的加入可提高并稳定摩擦材料的摩擦因数,同时有效降低刹车片制动过程噪声发生概率.摩擦材料中摩擦粉添加量7%(质量分数)时,摩擦材料冲击强度3.36 k J/m2,名义摩擦因数0.36,平均磨损厚度0.53 mm,噪音发生概率为14.4%,刹车片综合性能最佳.【期刊名称】《中国有色金属学报》【年(卷),期】2016(026)004【总页数】10页(P891-900)【关键词】腰果壳油摩擦粉;树脂基;摩擦材料;摩擦磨损【作者】刘伯威;匡湘铭;刘咏;杨阳;唐兵【作者单位】中南大学粉末冶金国家重点实验室,长沙410083;湖南博云汽车制动材料有限公司,长沙410205;湖南博云汽车制动材料有限公司,长沙410205;中南大学粉末冶金国家重点实验室,长沙410083;湖南博云汽车制动材料有限公司,长沙410205;湖南博云汽车制动材料有限公司,长沙410205【正文语种】中文【中图分类】TB333随着汽车工业的发展,人们对车辆的运行速度、安全性、舒适度和环保化等提出了更高的要求。

摩擦副的性能在某种程度上限制了汽车高速化与重载化的发展,因此进一步提高制动用摩擦材料(刹车片、闸片等)的综合性能对汽车工业发展具有重要意义[1−4]。

树脂基摩擦材料是一种高分子多元复合材料,化学结构、凝聚态结构、交联网络和共混组分等具有灵活的可设计性,可满足当前的运行高速化、车体轻量化和负荷重载化等复杂制动工况。

腰果壳油摩擦粉的合成研究探讨

腰果壳油摩擦粉的合成研究探讨

腰果壳油摩擦粉的合成研究探讨以腰果壳油摩擦粉的合成研究探讨为题,本文将对腰果壳油摩擦粉的合成方法、应用领域以及研究进展进行探讨。

腰果壳油摩擦粉是一种由腰果壳油制成的粉末状材料,具有较高的润滑性和稳定性,因此在润滑剂、化妆品、药物等领域具有广泛的应用前景。

为了获得高质量的腰果壳油摩擦粉,研究人员通过合成方法的研究不断提高合成效率和产品质量。

已经有多种合成腰果壳油摩擦粉的方法被提出。

其中一种常用的方法是通过腰果壳油的提取和纯化来获得腰果壳油。

首先,腰果壳经过干燥和研磨处理后,利用溶剂提取法将腰果壳中的油脂提取出来。

然后,通过分离和纯化,去除杂质和有害物质,得到纯净的腰果壳油。

最后,将腰果壳油通过喷雾干燥或旋转蒸发等方法转化为粉末状,即可得到腰果壳油摩擦粉。

除了传统的提取和纯化方法外,还有一些新的合成方法被提出,如超临界流体萃取法和微波辅助提取法。

超临界流体萃取法利用超临界流体的溶解性和渗透性,实现对腰果壳油的高效提取。

微波辅助提取法则通过利用微波的热效应和物质分子的振动,加速腰果壳油的提取过程。

这些新的合成方法在提高合成效率和产品质量方面具有较大潜力。

腰果壳油摩擦粉的应用领域非常广泛。

首先,在润滑剂领域,腰果壳油摩擦粉可以用作机械设备的润滑剂,提高设备的使用寿命和效率。

其次,在化妆品领域,腰果壳油摩擦粉可以用作粉底、眼影等彩妆产品的成分,提供良好的润滑和光滑感。

此外,在药物领域,腰果壳油摩擦粉还可以用作胶囊和片剂的润滑剂,改善药物的口服体验。

对于腰果壳油摩擦粉的研究主要集中在提高合成效率和产品质量方面。

一方面,研究人员通过改进合成方法,优化工艺参数,提高产率和纯度。

另一方面,研究人员还通过添加剂、改变粉末粒径等手段,改善腰果壳油摩擦粉的性能,使其在不同领域具有更广泛的应用前景。

腰果壳油摩擦粉的合成研究是一个具有重要意义和广阔前景的课题。

通过不断探索新的合成方法和应用领域,相信腰果壳油摩擦粉将在未来得到更广泛的应用和发展。

腰果壳油摩擦粉的合成研究探讨

腰果壳油摩擦粉的合成研究探讨

腰果壳油摩擦粉的合成研究探讨以腰果壳油摩擦粉的合成研究探讨为题,下面将对腰果壳油摩擦粉的合成方法进行详细介绍和分析。

腰果壳油摩擦粉是一种常用的润滑剂,广泛应用于机械制造和工业生产中。

它主要由腰果壳油为基础材料,经过一系列的合成方法得到。

腰果壳油是指从腰果的壳中提取的油脂,它富含不饱和脂肪酸和维生素E等营养成分,具有较好的润滑性能和抗氧化性能。

因此,将腰果壳油用于合成摩擦粉能够提高摩擦副的润滑效果和工作寿命。

在腰果壳油摩擦粉的合成过程中,首先需要将腰果壳进行处理和提取。

通常的方法是将腰果壳进行破碎和烘干,然后通过溶剂提取的方式得到腰果壳油。

这种提取方法能够有效地分离出腰果壳中的油脂成分,并且保留了其营养成分的特性。

接下来,在腰果壳油的基础上,可以加入一定的添加剂来改善摩擦粉的性能。

常见的添加剂包括抗氧化剂、抗磨剂和极压剂等。

这些添加剂能够提高摩擦粉的润滑性能、抗磨性能和耐高温性能,从而延长机械设备的使用寿命。

在具体的合成过程中,可以选择不同的方法来制备腰果壳油摩擦粉。

一种常见的方法是采用溶胶-凝胶法。

该方法主要包括溶胶制备、凝胶形成和干燥等步骤。

首先,将腰果壳油和溶剂进行混合,并加入适量的表面活性剂,以形成均匀的溶胶体系。

然后,通过控制温度和时间等条件,使溶胶逐渐形成凝胶。

最后,将凝胶进行干燥,得到腰果壳油摩擦粉。

除了溶胶-凝胶法,还可以使用其他方法来合成腰果壳油摩擦粉。

例如,可以采用机械合成法,即将腰果壳油和添加剂进行混合,并通过高速搅拌或球磨的方式使其混合均匀。

这种方法操作简单、成本低廉,适用于大规模生产。

腰果壳油摩擦粉的合成研究具有重要的应用价值。

通过合理选择合成方法和添加剂,能够有效地提高摩擦副的润滑性能和工作寿命。

未来的研究可以进一步探索腰果壳油摩擦粉的合成机理和优化方法,以满足不同领域对摩擦副的需求。

腰果酚应用研究进展..

腰果酚应用研究进展..

12应用化学(职教本科1班彭思20120651腰果酚应用研究进展摘要:本文从官能团改性方面,综述了近几年国内外腰果酚衍生物的化学合成及在材料与精细化学品中的潜在应用,其中包括腰果酚酚羟基、腰果酚苯环及腰果酚侧链的改性。

关键词:腰果酚;腰果壳油;衍生物;应用;进展前言:随着全球化石资源日趋减少,可再生资源的开发利用越来越引起人们的重视[1]。

腰果壳液(CNSL)是腰果加工中的一种副产品,其含量约占腰果的25%-30%,世界年产量约50万吨,是一种价廉丰富的可再生资源[2-3]。

CNSL 的最主要成分是腰果酚(cardanol)(1),含量可达90%。

从结构来看,腰果酚属于苯酚的衍生物,在苯酚的间位被15个碳的直链(含0-3个碳碳双键)所取代(图1)(如无特殊说明,本文其它图中的R基团都代表腰果酚的侧链)。

腰果酚可改性合成很多衍生物,包括功能小分子与聚合物,它们在涂料、摩擦材料、抗氧化剂、杀虫杀菌剂等方面都极具应用价值[4]。

本文主要从腰果酚所含的三种官能团出发,总结通过酚羟基、苯环、不饱和侧链上的反应来制备各种有价值的腰果酚衍生物。

1利用腰果酚的羟基制备腰果酚衍生物1.1腰果酚的酯类衍生物腰果酚分子中含有活泼的酚羟基,可通过酯化、醚化反应制备相应的衍生物。

例如张中云等[5]在-15℃左右使腰果酚与ClCN反应,生成腰果酚氰酸酯(2),2再与双酚A型氰酸酯(NCO-BPA-OCN)反应,制得了新型热固性树脂(图2)。

由于树脂中引进了腰果酚所含的15个碳的柔性链,有效地提高了氰酸酯树脂的柔韧性,同时提高了其介电性能和耐吸水性能。

林金火课题组[6]用马来酸酐和腰果酚反应得到马来酸腰果酚单酯,然后与乙二醇进一步发生酯化反应(图3),最后将酯化产物进行缩甲醛化反应,合成了同时具有软段结构(顺丁烯二酸乙二醇酯结构单元)和硬段结构(酚醛结构单元)的多羟基腰果酚醛树脂,该树脂具有优良的涂膜性能;所得的多羟基腰果酚醛树脂也可与聚氨酯预聚体组成性能优良的双组分聚氨酯漆,可改善普通腰果漆的柔韧性和附着力。

腰果壳油

腰果壳油

腰果壳油用蒸馏法从商品腰果壳油中提取主成分腰果酚,采用红外光谱、质谱-计算机联用仪对蒸馏馏分进行定性分析。

结果表明,常压或减压蒸馏均能得到腰果壳油的主成分,减压蒸馏可大大提高馏分的得率。

在真空度0~500Pa下进行减压蒸馏时,能得到最高得率为77.58%的淡黄色油状馏分,馏分为腰果酚和其它酚类化合物,主馏分腰果酚中带有饱和、单烯、双烯和三烯的长侧碳链。

榨取腰果壳的液体,经专门的热处理后得到的一种混合酚,俗称腰果壳油或贾如果油。

这是一种间位上接有C15不饱和侧链的单酚和双酚混合物,可用于制备涂料专用的醛树脂。

精炼腰果壳油的主要原料是腰果油,一种天然的取代酚,与壬酚相似。

腰果酚是一种与水不互溶,并在低温条件下保持柔韧性和液态的天然化合物。

腰果酚的分子结构是唯一的,特别是有一个不饱和碳氢长侧链,使得聚合过程中的交叉链接更为容易,从而提高了产品的柔韧性,易干性,高绝缘性和热稳定性。

腰果酚的应用领域:摩擦材料、涂料、橡胶、木料粘合剂、电子器件、酚类树脂、层压板,覆铜板等绝缘材料。

腰果壳油在高分子材料中的应用研究进展摘要:阐述了腰果壳油结构与性能的关系,综述了近几年来国内外腰果壳油在高分子材料方面的应用,其中包括作为酚醛树脂改性剂、橡胶增塑剂以及在涂料和粘合剂方面的应用。

关键词:腰果壳油;腰果酚;酚醛树脂;橡胶增塑剂近年来,世界性的资源危机和生态问题,使人们越来越重视对天然可再生资源材料的研究开发。

腰果壳里一般含有25%~30%的腰果壳油,是一种褐色粘性液体。

腰果壳油是腰果加工过程中的农业副产物,它价格低廉、来源丰富。

目前,腰果壳油的价格与石油类增塑剂相当,低于合成的酯类增塑剂和酚醛树脂的价格。

1 腰果壳油的组成天然腰果壳油包括4种成分,分别为:腰果酚(cardanol),腰果酸(anacardic acid),强心酸(car-dol),2-甲基强心酸(2-methyl cardol)。

其结构式如图1所示,其中n的值为0,1,2或3[1,2]:商业品腰果壳油基本上都不含腰果酸,因为腰果壳油在烘烧过程中会进行脱羧,使腰果酸转化成腰果酚,同时生成20%~30%的腰果壳油聚合物,即腰果壳油树脂,其结构式见图2。

腰果壳油生物基多元醇的合成及硬泡领域的应用

腰果壳油生物基多元醇的合成及硬泡领域的应用

腰果壳油生物基多元醇的合成及硬泡领域的应用沈旺华;沈小勇【摘要】The cashew nut shell liquid-based polyol was synthesized through the Mannich reaction of cashew nut shell liquid , formaldehyde and diethanol amine .At the same time , the high-temperature resistant rigid PU foam was prepared using the cashew nut shell liquid-based polyol as raw material .The synthetic experiments showed that the best molar ratio of cashew nut shell liquid-formaldehyde-diethanol amine was 1:1.2:1 , the best reaction temperature was 80 ℃and the reaction time was 1.5 h.The foam tests showed that the rigid PU foam had very good water resistant properties.When the added parts reached 40 ~45 pbws, the foam had the best water resistant property , the water adsorption rate reached 1.3%.The cashew nut shell liquid -based polyol has good prospects in the field of low-water adsorption rigid polyurethane foam .%采用腰果壳油、甲醛及二乙醇胺发生曼尼希反应( Mannich )合成了腰果壳油生物基多元醇,并以此多元醇制备了低吸水率硬质聚氨酯泡沫。

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第29卷 第6期2008年12月特种橡胶制品Special Purpose Rubber Products Vol.29 No.6 December 2008综 述腰果壳油在高分子材料中的应用研究进展何元锦,陈福林,艾娇艳(广东工业大学材料与能源学院,广州 510006)摘 要:阐述了腰果壳油结构与性能的关系,综述了近几年来国内外腰果壳油在高分子材料方面的应用,其中包括作为酚醛树脂改性剂、橡胶增塑剂以及在涂料和粘合剂方面的应用。

关键词:腰果壳油;腰果酚;酚醛树脂;橡胶增塑剂中图分类号:TQ330138+4 文献标识码:A 文章编号:1005-4030(2008)06-0048-04收稿日期:2008-07-22作者简介:何元锦(1984-),男,广东佛山人,硕士研究生,主要从事聚合物基复合材料和聚合物改性的研究工作。

近年来,世界性的资源危机和生态问题,使人们越来越重视对天然可再生资源材料的研究开发。

腰果壳里一般含有25%~30%的腰果壳油,是一种褐色粘性液体。

腰果壳油是腰果加工过程中的农业副产物,它价格低廉、来源丰富。

目前,腰果壳油的价格与石油类增塑剂相当,低于合成的酯类增塑剂和酚醛树脂的价格。

1 腰果壳油的组成天然腰果壳油包括4种成分,分别为:腰果酚(cardanol ),腰果酸(anacardic acid ),强心酸(car 2dol ),2-甲基强心酸(2-met hyl cardol )。

其结构式如图1所示,其中n 的值为0,1,2或3[1,2]:图1 腰果壳油的结构商业品腰果壳油基本上都不含腰果酸,因为腰果壳油在烘烧过程中会进行脱羧,使腰果酸转化成腰果酚,同时生成20%~30%的腰果壳油聚合物,即腰果壳油树脂,其结构式见图2。

图2 腰果壳油树脂(R 为C 15H 31-2n )腰果壳油树脂有不同的聚合度,其中二聚物约含60%,三聚物约20%,其余为三聚以上。

可见,腰果壳油的主要成分是腰果酚和腰果酚的衍生物。

它们化学结构都有一个共同特点,即在苯酚的间位都有一个15个碳的不饱和碳氢取代链。

腰果壳油的独特结构使其既具有酚类化合物的特征,又有脂肪族化合物的柔性,成为一种多用途的工业原料,被广泛用作酚醛树脂的改性剂、橡胶增塑剂、涂料和粘合剂。

2 腰果壳油的应用2.1 酚醛树脂的改性剂酚醛树脂的价格低廉,生产工艺和设备简单,具有优异力学性能、电绝缘性、成型加工性,已成为工业生产不可缺少的材料。

酚醛树脂结构上的薄弱环节是酚羟基和亚甲基容易氧化,耐热性受到影响。

用其制得的摩擦材料模量高、力学强度低、噪音大、热分解温度低、摩擦层的分解残留物性能不稳定[3~5]。

作为酚的衍生物,腰果壳油可以和醛类反应,形成交联。

所以,腰果壳油能够参与酚醛树脂的2008年 何元锦等 腰果壳油在高分子材料中的应用研究进展49化学反应。

用腰果壳油改性酚醛树脂,能够明显改善材料的耐热性和韧性,而且改性产物用于摩擦材料中,摩擦性能优良,摩擦过程中表面形成的碳化膜柔软而又有韧性不易脱落,使摩擦材料表面的组成和发热状态均匀,保证了稳定的摩擦性能。

李本林等[6]用三聚氰胺和腰果壳油改性酚醛树脂,当苯酚/腰果壳油/三聚氰胺/甲醛的主要摩尔比为1.00/0.15/0.05/1.00,复合催化剂用量为甲醛总摩尔数的0.7%时,通过150min的反应,得到的改性树脂摩擦、耐热和力学性能均较高,其软化点达106℃,热分解温度达到463℃,满足刹车片用树脂的性能指标。

这可能是因为酚醛树脂主链结构中引入腰果壳油的二个活性官能团,致使改性酚醛树脂在A阶时的相对分子质量明显大于纯酚醛树脂,因而具有良好的力学性能;三聚氰胺被引入主链增加了分子链的刚度,氰胺环的高热稳定性使整个大分子链的耐热性相应提高。

陈垣等[7,8]用腰果壳油/双马来酰亚胺改性酚醛树脂,当苯酚/甲醛/腰果壳油/双马来酰亚胺为100/85/25/10(质量比)时,改性效果最好。

由于腰果壳油结构中有双亲基团,引入到树脂的结构中,相对分子质量明显增加,有利于酚醛树脂的力学性能特别是柔韧性的改善;同时,双马来酰亚胺树脂具有优越的耐热性和机械性能,所以同时在酚醛树脂中引入这两种官能团,兼备两者的优点,其冲击强度得到了明显提高,耐热性优异,其热分解温度超过了400℃,即使改性树脂在失重15%时的温度也超过400℃,有效地抑制了摩擦材料热衰退现象的发生,使材料的摩擦性能得到了明显改善。

改性酚醛树脂的摩擦系数保持在0.4~0.6之间,在高温高压下的磨损率较小。

曾宪佑等[9]采用丁腈橡胶(NBR)和腰果壳油作为改性剂改性酚醛树脂,发现改性酚醛树脂的磨耗低,抗冲击强度高,硬度和摩擦系数适中,高温下抗热衰退明显,加工热膨胀和热龟裂小,加工过程可省去密炼工艺,可作为高性能载重汽车制动器内衬片材料。

陈红等[10]研究了腰果壳油改性酚醛树脂(SP6600)对NBR性能的影响。

结果表明,随着SP6600用量的增大,硫化胶的拉伸强度变化不大,100%定伸应力增大,拉断伸长率减小,撕裂强度在SP6600用量为15份时达到最大值。

同时, SP6600明显提高了NBR硫化胶的耐磨性能。

腰果壳油能够改善酚醛树脂与胶料间的界面结合,提高无机填料和有机填料的亲和性,从而使SP6600补强NBR硫化胶的强度增大,而拉断伸长率降幅不大。

2.2 橡胶增塑剂腰果酚结构中的不饱和碳氢取代链不长,腰果壳油聚合物也是低聚物,所以腰果壳油在常温下是一种褐色粘性液体。

由于腰果壳油的苯酚/烯烃(极性/非极性)双重性,它和大多数橡胶具有很好的相容性。

因此,腰果壳油可以作为很多橡胶的增塑剂。

另外,腰果壳油还有可能改善某些橡胶共混物的相容性以及硫化胶的耐热、耐候、导电性能。

Wanvimon Arayapranee等[11]的研究发现,用腰果壳油增塑的三元乙丙橡胶(EPDM)/天然橡胶(NR)共混物,改善了胶料的硫化特性,正硫化时间随着腰果壳油量的增加而减少,而门尼粘度没有显著的变化。

因为腰果壳油与NR和EP2 DM均具有一定的相容性,两种橡胶之间相互作用增加,使得共混硫化胶的拉伸强度和拉断伸长率增加,而模量下降。

而随着石蜡油的用量变化,共混物的机械性能基本上没有变化。

另外,研究还发现腰果壳油能够改善共混物的耐热和耐候性能,而且从相图观察,用腰果壳油增塑的共混物显示更好的相容性。

Fernando G等[12~14]研究了作为增塑剂在SBS(丁二烯-苯乙烯三元嵌段共聚物)/Pani. DBSA(基于十二烷基本磺酸掺杂的聚苯胺)共混物中改善导电性能和机械性能。

通过加入邻苯二甲酸二辛酯(DO P)和腰果壳油改性共混物,发现加入DOP导致共混物的电阻增加,而随着腰果壳油加入量的增加反而使共混物的电阻下降。

认为由于腰果壳油的酸性,可以用作十二烷基苯磺酸掺杂聚苯胺的二次掺杂剂。

二次掺杂剂的作用是通过创造骨架或者原来掺杂剂和二次掺杂剂的强相互作用来降低极化和去除结构缺陷。

A.R.R.Menon等[15]研究了磷酸化腰果酚(PCP)改性NR/EPDM共混物。

首先,对腰果酚进行磷酸化,即把苯环上的-O H基团转变为-OPO (O H)2,然后通过PCP用量的变化来分析熔融过程和物理化学性能的变化。

实验结果表明,PCP的加入使NR/EPDM共混胶料在熔融流动中功率消耗量和活化能下降,这可能是由于PCP在共混体50 特种橡胶制品第29卷 第6期系中的增塑作用。

尽管共混体系的化学交联密度系数下降,PCP改性的硫化胶仍有较高的拉伸性能和撕裂性能,这可能是由于PCP参与到橡胶的交联反应中,以及使陶土等填充粒子分散性更好。

以往的研究表明,腰果壳油作为增塑剂,在一定用量范围内,可以降低混炼胶的粘度,有利于填料的混入,提高硫化胶的拉伸应力应变性能和撕裂性能;由于腰果壳油参与橡胶的交联反应,加上腰果酚的羟基的影响,腰果壳油有可能起到反应性防老剂的作用,从而提高硫化胶的抗热氧老化性、耐油性。

2.3 涂料添加剂腰果壳油在涂料方面的应用例子是作为重防腐涂料和光固化涂料的添加剂。

目前在重防腐涂装体系中主要应用环氧树脂(EP)作为基体。

重防腐涂料一般是指在苛刻的腐蚀环境使用,包括底漆和面漆的配套涂料,也就是使用寿命更长,可适应更苛刻的使用环境的涂料。

腰果壳油改性EP中体系,既有低相对分子质量脂肪胺体系的硬度和优良的耐化学腐蚀性能,又有低相对分子质量聚酰胺体系的长操作期和良好的韧性及低毒性能,还有一般酚醛胺体系的快速固化和良好的粘接性能。

腰果壳油改性EP的作用源于不饱和双键的碳15直链取代酚。

弱酸性的酚羟基和反应引入的多元胺基作为EP固化反应的催化剂,有利于低温下快速固化,而极性的羟基提高了与被涂表面的粘接力。

腰果壳油的不饱和双键的碳15直链给体系提供了优异的耐水性,从而使体系无需添加重金属防腐涂料就有极好的隔水性能;同时它的柔性降低了体系的表面能和粘度,使体系对被涂表面的流动性和渗透性增强,更进一步提高了体系对被涂表面的粘接力和固化速度,长直链不但给体系提供了良好的内增韧效果,而且对体系的固化反应有初始的空间位阻效应,从而使体系特别是高固化剂含量的体系在快速固化的同时仍有良好的操作期。

由于含有酚结构的特性,这种体系比其他EP体系的变色速率要快,因此,在调色时需要提前考虑快速变色的因素,以满足不同色板的要求[16~18]。

贺江等[19]研究了用腰果酚与苯酚在酸催化下发生加成反应,形成中间体DN P(8-对羟基苯基-15-间羟基苯基-4-十五烯),然后DN P 在碱性催化作用下与环氧氯丙烷反应形成腰果酚改性EP。

腰果壳油的碳-15直链引入到双苯环之间,增加苯环间距离,使其分子间作用力减弱,从而增加EP树脂的柔韧性。

研究表明,EP改性前后的冲击强度由4.9J/cm2提高到23.0J/cm2;柔韧性由1mm提高到无轴对折。

紫外光固化涂料有成本低、效率高、无污染、操作简单等优点,而环氧丙烯酸酯是用于紫外光固化涂料的主要成膜物质。

双酚A环氧丙烯酸酯(EA)价格便宜,耐化学腐蚀性好,附着力强,硬度高,有良好的感光性。

但EA施工粘度高,用腰果壳油改性环氧丙烯酸酯相对分子质量大,贮存稳定,固化体积收缩小,不饱和双键碳15直链的柔性降低了体系的表面能和粘度,使涂覆时流动性和渗透性增强,降低EA的施工粘度,改善涂膜的脆性。

郑耀臣等[20]先用腰果壳油和EA制备出环氧化腰果壳油丙烯酸酯(CNO EA),与常用单体的对比,及光引发剂的选择,考察涂膜的柔韧性、固化体积收缩率和涂料贮藏稳定性。

研究发现,选择光引发剂1173为2.5%,CNO EA为35%时,光固化涂料的性能较优,体积收缩率为6%~7%,柔韧性良好,在45℃下的贮存期为20d及室温下为2个月。

2.4 粘合剂的改性剂氯丁橡胶粘合剂有高的粘合强度、抗蠕变性能、耐久性、柔韧性、耐化学性能和阻燃性。

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