酚醛环氧水性化

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酚醛胺环氧固化剂

酚醛胺环氧固化剂

酚醛胺环氧固化剂
酚醛胺环氧固化剂是一种常用的固化剂,它是由酚醛树脂和胺类化合物组成的。

酚醛胺环氧固化剂具有优异的耐热性、耐化学腐蚀性和机械性能,因此被广泛应用于涂料、粘合剂、复合材料等领域。

酚醛胺环氧固化剂的制备过程中,首先需要将酚醛树脂和胺类化合物按一定比例混合,然后加入适量的催化剂进行反应。

在反应过程中,酚醛树脂和胺类化合物发生缩聚反应,形成三维网络结构,从而使涂料、粘合剂等材料具有优异的性能。

酚醛胺环氧固化剂的优点在于其具有较高的固化速度和较低的固化温度,可以在较短的时间内完成固化反应。

此外,酚醛胺环氧固化剂还具有良好的耐水性和耐化学腐蚀性,可以在潮湿或腐蚀性环境下使用。

在涂料领域,酚醛胺环氧固化剂常用于高温涂料、防腐涂料、耐磨涂料等领域。

在粘合剂领域,酚醛胺环氧固化剂常用于制备高强度、高温度下使用的粘合剂。

在复合材料领域,酚醛胺环氧固化剂常用于制备高性能的复合材料,如碳纤维复合材料、玻璃纤维复合材料等。

酚醛胺环氧固化剂是一种优异的固化剂,具有广泛的应用前景。

随着科技的不断发展,酚醛胺环氧固化剂的性能和应用领域将会不断拓展和完善。

酚醛环氧丙烯酸酯 结构

酚醛环氧丙烯酸酯 结构

酚醛环氧丙烯酸酯结构
酚醛环氧丙烯酸酯是一种高分子化合物,它具有优良的物理化学性质,在各个领域都有广泛的应用。

该化合物的化学结构中包含了苯环和羰基的结构单元,以及环氧和丙烯酸酯的反应官能团。

酚醛环氧丙烯酸酯的制备方法多种多样,其中最为常见的是将酚醛树脂与丙烯酸酯和异氰酸酯反应得到的混合物。

这种化合物不仅可以用来制备各种树脂和聚合物,还可以作为粘合剂、涂料和金属防腐剂等领域的基础材料。

酚醛环氧丙烯酸酯的物理性质非常优异,具有极高的硬度、韧性和强度,同时还可以耐高温和耐腐蚀。

这些特性使得该化合物在高端装饰材料、航空航天、电子元件和汽车零部件等领域的应用越来越广泛。

除了应用性能方面,酚醛环氧丙烯酸酯的合成和性能研究也是当前化学研究领域的热门话题。

在新材料研究领域,通过对酚醛环氧丙烯酸酯的化学结构和性能进行深入研究,可以探索出更多优质的高分子材料,为人类的生产生活带来更多的便利和发展机遇。

综上所述,酚醛环氧丙烯酸酯是一种非常重要的化学物质,具有高分子化合物的优良性质和广泛应用领域。

对于化学研究人员和材料科学家来说,深入研究和开发该化合物具有非常重要的指导意义,将为人类的生产与生活带来更加明显的进步。

酚醛环氧涂料 标准

酚醛环氧涂料 标准

酚醛环氧涂料标准酚醛环氧涂料是一种常用的涂料,广泛应用于建筑、机械、航空航天等领域。

为了确保涂料质量和性能的稳定,制定了酚醛环氧涂料的标准。

本文将介绍酚醛环氧涂料的标准内容,以及标准对于涂料行业和应用的意义。

一、标准的概述酚醛环氧涂料的标准主要包括涂料的组成、性能要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存等方面的内容。

通过制定标准,可以规范酚醛环氧涂料的生产和应用,提高涂料质量,保障消费者的利益。

二、涂料的组成酚醛环氧涂料的主要组成成分包括树脂、溶剂、固化剂等。

标准对于这些成分的含量、品质等方面进行了规定。

例如,树脂的含量应在一定范围内,溶剂的选择应符合环保要求等。

三、性能要求酚醛环氧涂料的性能是评估其质量的重要标准。

标准规定了涂料的附着力、硬度、耐磨性、耐水性、耐腐蚀性等性能要求,并给出了相应的检测方法。

通过符合这些性能要求,酚醛环氧涂料才能在实际应用中发挥出最佳效果。

四、试验方法为了确保标准的可行性和准确性,酚醛环氧涂料标准中列出了一系列的试验方法。

这些方法包括了对涂料物理性能、化学性能、耐久性等方面的测试。

只有在符合这些方法的条件下,涂料的性能才能得到真实和客观的评估。

五、标志、包装、运输和贮存标准对于酚醛环氧涂料的标志、包装、运输和贮存也有明确的规定。

涂料包装必须标明产品名称、产地、生产日期等信息,运输时需要注意避免剧烈震荡和高温,贮存条件应符合规定的要求。

这些规定有助于消费者正确使用涂料,并确保涂料在运输和贮存过程中不发生质量问题。

六、标准的意义酚醛环氧涂料标准的制定对于涂料行业和应用具有重要的意义。

首先,标准规范了涂料的生产和应用,提高了产品的稳定性和一致性。

其次,标准促进了涂料企业的技术创新和品质提升,推动了行业的发展。

最后,标准为涂料消费者提供了可靠的产品参考,保障了消费者的权益。

总结:酚醛环氧涂料标准的制定对于涂料行业和应用有着重要的影响。

标准规定了涂料的组成、性能要求、试验方法、标志、包装、运输和贮存等方面的内容,为涂料生产和应用提供了准确的依据。

酚醛环氧树脂水性化的研究

酚醛环氧树脂水性化的研究

于树脂分子间的缔和作用, 仍不能在水中很好的分散。因此室
温下 , 向上述改性环 氧树脂中滴加 冰乙酸 , 中和成盐 , 再加入一
在装有冷凝管 、 漏斗的三 口烧瓶 中加一 定量的 E 4 滴液 一4 环氧树脂 , 用乙二醇丁醚和乙醇作溶剂, 加热至 6 ̄, 0 搅拌使 C 环 氧树脂完全溶解后慢慢滴 入二 乙醇胺 , 完后 , 升温 至 滴 继续 定 温度 , 恒温 25 , . 反应完全后 , h 即得改性环氧树脂 E 4。 一 4 14 改性环氧树脂水性体 系的制备 . 由 13 .制得 的改性树 脂 中虽然 具有 了亲水性 的羟基 , 由 但
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维普资讯
张 邰: 酚醛环氧树脂水性化 的研究
2O 年第 2 O 6 期
3 2 月 0日出版

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定量水, 即得改性环氧树脂的水性体系。成盐过程用下式() 2表
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作者 简介 :) 1张
邻 , 17 出生 ,O 4年毕 业于安徽 男,94年 2O
工业大学, 助教,308 山西省太原市迎新街 000 ,
收槁 日期 :05—1 7 20 0—2

改性树脂亲水性的强弱由树脂分子中亲水性基团的种类 和数 目决定 。亲水性较 强时 , 树脂分子会分 散在水 中形成 透明 的水溶液 , 而亲水性较弱时, 则形成乳液, 更甚者会凝聚并沉 降出来。在本实验中, 称取一定量改性树脂, 用胶头滴管滴加 蒸馏 水 , 同时不 断搅 拌 , 直至出现浑浊为止 , 准确记下加入水 的 质最用以表示改性树脂亲水性的相对强弱。

环氧酚醛漆说明书

环氧酚醛漆说明书

环氧酚醛
一.产品组成:环氧酚醛防腐漆是由高分子环氧树脂、丁醇醚化酚醛树脂、环氧
酯等树脂中加入颜料、填料、助剂等溶于有机溶剂中研磨而成。

二、适用范围
环氧酚醛防腐漆适用于能烘烤的化工设备、电机、管道及贮罐等表面的涂装。

三、产品性能
1.环氧酚醛防腐漆具有突出的耐酸、耐碱、耐溶剂及耐化学品腐蚀性能。

四、性能指标
1.漆膜颜色及外观符合样板要求
2.粘度90-140S
3.硬度0.6
4.耐盐水性(5%)3个月
5.耐汽油性3个月
6.干燥时间(烘干180℃)40分钟
五、使用说明
1.底材最好用喷砂处理,避免用化学药品处理,将漆搅拌均匀即可施工。

2.可刷涂或喷涂,粘度太大可用专用稀释剂稀释至施工粘度即可。

3.涂层以4-7道为宜,每道约15-20um,以薄而道数多为佳。

4.前道数在160℃烘40分钟,最后一道在180℃烘60分钟为宜。

六、包装贮存
1.包装规格:重量根据客户需要。

2.有效期为1年,超过有效期,经检验合格可照常使用。

(本环氧酚醛防腐漆产品说明书为我公司基本资料,产品性能改良、产品规格等在没有预告的
情况下可能会有所变更。

我公司对环氧酚醛防腐漆产品是否符合规格给予保证,但由于客户的使用条件差异和工艺过程不受本公司控制,客户在使用时一定要先进行测试,以确认是否适合您的使用。

)。

水性环氧涂料

水性环氧涂料

水性环氧涂料产品简介:水性环氧涂料是以水为溶剂或分散介质的涂料。

水性环氧涂料包括水溶性环氧涂料和水乳化涂料。

水溶性涂料常常也称为电泳涂料,即树脂溶于水后形成均匀胶体溶液,若树脂离子带电荷,在直流电作用下,胶体粒子可用电泳在工件表面放电沉积。

分类:按分散体系可以分为:1) 水溶性环氧涂料水溶性环氧又可分为水溶性阴离子树脂涂料(阳极电泳涂料)和水溶性阳离子树脂涂料(阴极电泳涂料)。

常采用水溶性固化剂三聚氰胺甲醛树脂、苯代三聚氰胺甲醛树脂、脲醛树脂和异氰酸酯封闭物等。

a) 水溶性阴离子树脂涂料的树脂由羟基含量较高的环氧树脂与酸、酸酐反应,再与胺中和得到水溶性阴离子型树脂。

b) 水溶性阳离子树脂涂料的树脂是由环氧树脂与胺加成,再引入半封闭的多异氰酸酯作交联剂,最后用酸中和而得到。

2) 水乳性环氧涂料水乳型环氧涂料是采用合适乳化剂将较低相对分子质量的环氧树脂乳化,并使其具有良好的储存和使用稳定性。

实用中常温固化型者大多是水乳化涂料。

1. 机械法也称直接乳化法,通常是将环氧树脂用球磨机、胶体磨、均质器等磨碎,然后加入乳化剂水溶液,再通过超声振荡、高速搅拌将粒子分散于水中,或将环氧树脂与乳化剂混合,加热到一定温度,在激烈搅拌下逐渐加入水而形成环氧树脂乳液。

机械法制备水性环氧树脂乳液的优点是工艺简单、成本低廉、所需乳化剂的用量较少。

但是,此方法制备的乳液中环氧树脂分散相微粒的尺寸较大,约10μm左右,粒子形状不规则,粒度分布较宽,所配得的乳液稳定性一般较差,并且乳液的成膜性能也不太好,而且由于非离子表面活性剂的存在,会影响涂膜的外观和一些性能。

2. 相反转法即通过改变水相的体积,将聚合物从油包水(w/o)状态转变成水包油(O/W)状态,是一种制备高分子树脂乳液较为有效的方法,几乎可将所有的高分子树脂借助于外加乳化剂的作用通过物理乳化的方法制得相应的乳液。

相反转原指多组分体系中的连续相在一定条件下相互转化的过程,如在油/水/乳化剂体系中,当连续相从油相向水相(或从水相向油相)转变时,在连续相转变区,体系的界面张力最小,因而此时的分散相的尺寸最小。

环氧酚醛漆行业标准

环氧酚醛漆行业标准

环氧酚醛漆行业标准引言环氧酚醛漆是一种广泛应用于建筑、船舶、汽车及其他领域的涂料。

为了确保环氧酚醛漆的品质和使用效果,行业内制定了一系列标准来规范生产和应用过程。

本文将介绍环氧酚醛漆行业的标准,并对其内容进行详细解析。

环氧酚醛漆基本要求1. 颜色和外观要求环氧酚醛漆的颜色应符合规定的色彩标准,无明显的色差和斑点。

外观应平整、光亮、无明显的气泡、麻点和皱纹。

2. 粘度要求环氧酚醛漆的粘度应在规定的范围内,以确保施工操作性能和涂层的流平性。

过低或过高的粘度会影响漆膜的质量和使用寿命。

3. 干燥时间要求环氧酚醛漆在指定条件下应具有合理的干燥时间,以确保施工效率和涂层的质量。

4. 密度要求环氧酚醛漆的密度应符合规定的要求,以确保施工精度和涂层的质量。

过高或过低的密度都会影响漆膜的形成和涂层的性能。

5. 耐腐蚀性能要求环氧酚醛漆应具有良好的耐腐蚀性能,能够有效防止钢铁结构在恶劣环境中的腐蚀损害。

耐盐雾、耐化学品侵蚀和耐水性是重要的性能指标。

6. 物理性能要求环氧酚醛漆应具有一定的硬度、耐磨性、耐冲击性和抗刮花性能。

这些物理性能指标对于保护被涂物体的表面、延长涂层的使用寿命至关重要。

环氧酚醛漆施工要求1. 表面处理要求在施工前,被涂物体表面应进行充分清洁和处理,确保无油、无杂质和铁锈。

必要时可采取打磨、酸洗等方法,以提高涂层的附着力。

2. 施工环境要求环氧酚醛漆的施工应在符合规定的环境条件下进行,包括温度、湿度、通风情况等。

不合适的施工环境会影响涂层的品质和干燥效果。

3. 施工工艺要求环氧酚醛漆的施工工艺包括底涂、中涂和面涂等步骤。

在每一步骤中,应注意涂布均匀、厚度合理,避免滴流、起皱等质量问题。

4. 涂层厚度要求环氧酚醛漆的涂层厚度应符合规定的要求,以确保其具有良好的防护性能和使用寿命。

过厚或过薄的涂层都会影响涂层的性能。

5. 涂层质量检验要求环氧酚醛漆施工完毕后,应进行涂层质量检验,包括外观检查、附着力测试、硬度测试等。

防腐涂料种类

防腐涂料种类

防腐涂料种类一、引言防腐涂料是一种常用的涂料类型,用于保护金属和混凝土等材料免受腐蚀和氧化的影响。

随着技术的不断进步和需求的增长,市场上出现了许多不同种类的防腐涂料。

本文将介绍几种常见的防腐涂料种类,并分析它们的特点和应用范围。

二、有机涂料1. 酚醛树脂涂料酚醛树脂涂料是一种热固性涂料,具有优异的耐腐蚀性能和机械强度。

它通常用于防腐防化学侵蚀的环境中,如化工厂、石油储罐等。

该涂料的主要成分是酚醛树脂,可以通过添加填料、颜料等来调整其性能。

2. 环氧树脂涂料环氧树脂涂料是一种常用的防腐涂料,具有优异的附着力、耐腐蚀性和耐化学性能。

它可以用作底漆、中涂或面漆,在室内和室外环境中都有广泛应用。

环氧树脂涂料由环氧树脂、固化剂和溶剂组成,通常需要经过混合和施工后才能形成保护膜。

3. 聚氨酯涂料聚氨酯涂料是一种高性能涂料,具有良好的耐化学性、耐候性和耐腐蚀性能。

它可以用于金属表面、混凝土或木材的防腐保护。

聚氨酯涂料分为单组份和双组份,对于不同的应用需求可以选择不同类型的产品。

三、无机涂料1. 钛白粉涂料钛白粉涂料是一种常见的无机防腐涂料,它由钛白粉和稀释剂等成分组成。

该涂料具有耐久性、耐腐蚀性和耐候性,广泛用于建筑、汽车、船舶等领域。

钛白粉涂料有多种类型,包括无机型和有机型,可以根据具体的使用要求选择合适的产品。

2. 磷化锌涂料磷化锌涂料是一种磷化处理后再涂层的涂料,具有良好的耐腐蚀性和防锈性能。

磷化锌涂料适用于金属表面的防护,特别是钢铁材料。

它可以作为底漆或表面涂层,在室内和室外环境中都有广泛应用。

3. 铁红涂料铁红涂料是一种以铁红为颜料的无机防腐涂料,具有良好的防腐性和耐候性。

它常用于金属表面的防护,如铁质栏杆、门窗等。

铁红涂料有很多不同的配方和类型,可以根据具体需要选择合适的产品。

四、水性涂料1. 水性环氧涂料水性环氧涂料是一种以水为溶剂的环氧涂料,具有低毒性、低污染和易施工的特点。

它可以用作底漆、中涂或面漆,适用于金属、混凝土和木材等多种材料。

【精品】耐热型酚醛环氧树脂F

【精品】耐热型酚醛环氧树脂F

耐热型酚醛环氧树脂F-51【基本特性】F-51分子结构中含有2个以上(平均为3.6个)环氧基团,活性大,其固化物的交联密度大,结构紧密,且耐热性、机械强度、耐化学品性均优于双酚A型环氧树脂。

使用环氧树脂通用的固化剂即可固化,操作极为方便。

此产品既可与双酚A环氧树脂共混以改善制品的耐热性,又可单独应用于对耐热要求高的耐温涂料、F级绝缘漆、浇注料、电气绝缘料、层压板、塑封料、印刷电路配线板及胶粘剂等。

【技术指标】【牌号对照】耐热型酚醛环氧树脂F-53【基本特性】F-53分子结构中含有2个以上环氧基团,活性大,其固化物的交联密度大,结构紧密,且耐热性、机械强度、耐化学品性均优于双酚A型环氧树脂。

使用环氧树脂通用的固化剂即可固化,操作极为方便。

此产品既可与双酚A环氧树脂共混以改善制品的耐热性,又可单独应用于对耐热要求高的耐温涂料、F级绝缘漆、浇注料、电气绝缘料、层压板、塑封料、印刷电路配线板及胶粘剂等。

【技术指标】耐热型酚醛环氧树脂F-44【基本特性】F-44分子结构中含有2个以上环氧基团,活性大,其固化物的交联密度大,结构紧密,且耐热性、机械强度、耐化学品性均优于双酚A型环氧树脂。

使用环氧树脂通用的固化剂即可固化,操作极为方便。

F-44粘度较高,常需与溶剂或活性稀释剂配合使用。

此产品既可与双酚A环氧树脂共混以改善制品的耐热性,又可单独应用于对耐热要求高的耐温涂料、F级绝缘漆、浇注料、电气绝缘料、层压板、塑封料、印刷电路配线板及胶粘剂等。

【技术指标】【牌号对照】耐热型酚醛环氧树脂F-44-80【基本特性】F-44-80是F-44的稀释产品。

分子结构中含有2个以上环氧基团,活性大,其固化物的交联密度大,结构紧密,且耐热性、机械强度、耐化学品性均优于双酚A型环氧树脂。

使用环氧树脂通用的固化剂即可固化,操作极为方便。

适用于溶剂型涂料、浸渍料、层压材料等。

【技术指标】。

水性防腐涂料概述

水性防腐涂料概述

水性防腐涂料概述水性防腐涂料是一种涂覆在金属表面以防止其腐蚀的涂料。

相比于传统的有机溶剂型防腐涂料,水性防腐涂料具有更低的挥发性有机化合物(VOC)排放、更环保、更安全、更易操作等特点。

下面将对水性防腐涂料进行详细概述。

一、水性防腐涂料的类型1.水性酚醛涂料:由酚醛树脂、颜料和填充料组成,具有优异的耐腐蚀性和耐老化性。

2.水性丙烯酸涂料:由丙烯酸树脂作为主要成膜物质,具有良好的附着力和耐气候性。

3.水性环氧涂料:由环氧树脂、颜料和溶剂组成,具有良好的耐腐蚀性和耐磨性。

4.水性聚氨酯涂料:由聚氨酯树脂、颜料和添加剂组成,具有良好的耐热性和耐化学腐蚀性。

5.水性硅丙涂料:由有机硅树脂、颜料和溶剂组成,具有良好的耐候性和耐酸碱性。

二、水性防腐涂料的优点1.环保性:水性防腐涂料不含有机溶剂,VOC排放量低,对环境和人体健康无害。

2.安全性:水性防腐涂料无易燃性,施工过程中无火灾隐患。

3.操作性:水性防腐涂料不需要使用强腐蚀性溶剂和特殊设备,施工操作简便。

4.良好的耐腐蚀性:水性防腐涂料具有良好的金属附着力和耐腐蚀性能,能有效保护金属表面。

5.耐候性好:水性防腐涂料经过特殊调配,可在不同气候条件下保持稳定的性能。

6.质量稳定性高:水性防腐涂料具有稳定的品质,不易变质和老化。

三、水性防腐涂料的应用范围1.家具:水性防腐涂料可用于木质家具和金属家具上,能有效防止家具被腐蚀和损坏。

2.建筑:水性防腐涂料可用于建筑钢结构、桥梁、管道等金属结构的表面涂装,延长其使用寿命。

3.船舶:水性防腐涂料可用于船体、船底等金属部分的涂装,防止由水蚀和氧化引起的腐蚀。

4.汽车:水性防腐涂料可用于汽车外壳和内部金属部件的防腐保养,延长汽车的使用寿命。

5.电子产品:水性防腐涂料可用于涂覆电子产品的金属外壳,起到防腐和保护作用。

总结起来,水性防腐涂料具有环保、安全、耐腐蚀、耐候性好等优点,广泛应用于家具、建筑、船舶、汽车和电子产品等领域。

最新:双酚A酚醛环氧树脂(BNE)的结构-性能-工艺路线及其在覆铜板中的应用

最新:双酚A酚醛环氧树脂(BNE)的结构-性能-工艺路线及其在覆铜板中的应用

双酚A酚醛环氧树脂(BNE)的结构、性能、工艺路线及其在覆铜板中的应用一、BNE概述双酚A酚醛环氧树脂又称线型酚醛多缩水甘油醚,是双酚A与甲醛反应得到双酚A酚醛树脂,再与环氧氯丙烷反应而得的一种浅棕黄色黏稠液体,属于耐热性环氧树脂。

邻甲酚醛环氧树脂结构式二、结构与性能1.双酚A酚醛环氧树脂兼有酚醛和环氧的性能,由于酚醛环氧树脂结构中含有2 个以上的环氧基团,而且引入了更多具有良好热稳定性的芳环,使固化后交联密度高,产品的玻璃化转变温度(Tg)高,各项性能也相应得到改善。

2.双酚A酚醛环氧树脂的环氧官能度高,能够提供的交联点多,易形成高度交联的三维结构,其固化物表现出优异的机械强度、电绝缘性能、耐水性、耐化学药品性、较高的玻璃化转变温度和热稳定性。

3.双酚A酚醛环氧树脂的分子结构中存在亚甲基和异丙基,提供了一定的柔顺性;4.由于电子印刷电路板加工对在耐高温、耐湿和无铅等方面的要求,双酚A酚醛型环氧树脂已经逐渐取代双酚A型环氧树脂的地位,成为印制电路板行业中的主要树脂基体。

且更适合用于多层覆铜板。

三、工艺路线——先缩合后环氧化第一步:双酚A与40%的甲醛溶液在催化剂作用下合成得到双酚A酚醛树脂;——关键因素是反应温度和催化剂;第二步:双酚A酚醛树脂与环氧氯丙烷进行醚化反应,加碱再精制得到双酚A酚醛环氧树脂;根据分子量大小及软化点不同,可开发不同型号的双酚A酚醛环氧树脂,覆铜板厂家根据自身配方的不同选用不同型号的双酚A 酚醛环氧树脂四、双酚A酚醛环氧树脂在覆铜板配方中的应用1.软化点高的双酚A酚醛环氧树脂的Tg略高几度;2.不同环氧当量的双酚A酚醛环氧树脂的Tg 差别不大;但环氧当量较高的双酚A酚醛环氧树脂的CTE略小;3.高软化点的邻甲酚醛环氧树脂比高软化点的双酚A酚醛环氧的Tg 高近10℃,基材的耐热分解时间较长;但邻甲酚醛环氧树脂配成的胶水粘度较大,工艺操作上不如双酚A酚醛环氧树脂;4.从胶水的凝胶时间看,分子量大的树脂凝胶时间较短;邻甲基酚醛环氧树脂比双酚A酚醛环氧树脂的时间短,环氧当量较高的双酚A酚醛环氧树脂的时间较短;。

漆酚缩醛胺/环氧树脂水性涂料的涂膜性能研究

漆酚缩醛胺/环氧树脂水性涂料的涂膜性能研究

和聚酰胺的特点, 它与环氧树脂制成的涂料 具有 良 好的耐水性、 耐化学品性和耐腐蚀性 等 优 点 J 以 天 然 生 漆 的 主 成 分 漆 酚 。
1 实 验 部 分
1 I 原料 与试 剂 .
漆酚用酒精法从湖北毛坝产的生漆中提
・ 收稿 日期 : 0 0 — 3 2 6— 3 2 0 基金项 目: 国家 自然科学基金 ( 07 03 ; 5 4 36 ) 福建省 自然科学基金 ( 0 10 6 E50 1)
sis h mia da a dte o—sa it. antc e c me i r l n h m tbly i
Ke 0d : rsll l ye—a n o m r e x s , t b reca n , r et yw r s uho —a d U  ̄h mi p l e , p yr i Wae o ot g Po r e y o en r n i p y
o t e c a n m e e e a n d b G —Ir f ot gm h i w r x mi e y T Y A。I e c h e u t h w d t a e f m R t .T e r s l s o e t d w够 f r d b r s s h t h o me y co s—
机械性能 、 热稳定性能和耐化学介质腐蚀性能 。
关键词
漆酚缩醛胺聚合 物
:Waeb rec aigWt 】】 tro o t m p. n n e
wt aeb re u ho omad h d itye e imle p l・ i w tr o ms ilfr le y e de ln  ̄ a n oy h n ' h
作者简介 : 杨珠 , , 女 在读硕 士生 。主要研究方 向: 天然 高分子。

酚醛环氧乳液的制备及其漆膜耐热和燃烧性能研究

酚醛环氧乳液的制备及其漆膜耐热和燃烧性能研究

酚醛环氧乳液的制备及其漆膜耐热和燃烧性能研究
张磊;周如东;裴世博;任强;汪称意;李坚
【期刊名称】《涂料工业》
【年(卷),期】2024(54)3
【摘要】为了开发具有高耐热性的酚醛环氧基成膜物,满足防火涂料耐热性能的要求。

以相反转技术制备了酚醛环氧乳液,利用正交实验极差分析法,探讨了乳化剂种类、乳化剂用量及助溶剂用量对乳液性能的影响,并通过DSC、TG、微型量热分析(MCC)对其固化漆膜的耐热和防火性能进行研究。

结果表明:采用6%由羟基与环氧基物质的量比为1∶1时合成的乳化剂、6%助溶剂制备的酚醛环氧乳液,粒径最小为900 nm,分布均一且稳定性好。

酚醛环氧乳液制备的漆膜的玻璃化转变温度为98.78℃,800℃时残炭率为17.7%,均显著高于由普通双酚A型环氧乳液对应漆膜的。

且酚醛环氧漆膜在燃烧时的热释放速率低于普通双酚A型环氧乳液对应漆膜的,可应用于防火涂料。

【总页数】7页(P15-20)
【作者】张磊;周如东;裴世博;任强;汪称意;李坚
【作者单位】常州大学材料科学与工程学院;中海油常州涂料化工研究院有限公司【正文语种】中文
【中图分类】TQ630.4
【相关文献】
1.油井防砂用环氧改性酚醛树脂耐介质性能研究
2.以电加热方式制备水性环氧−胺类乳化型固化剂及以其制备的水性环氧乳液的室温固化性能
3.环氧乳化剂的制备及其环氧乳液的性能研究
4.零VOC水性环氧乳液的合成及其漆膜性能研究
5.酚醛改性环氧粉末复合涂层耐介质渗透性能的研究
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酚醛环氧树脂水性化改性的方法及其影响中国玻璃钢综合信息网日期: 2008-03-20 阅读: 1759 字体:大中小双击鼠标滚屏前言作为三大通用热固性树脂之一, 环氧树脂以其优良的工艺性能、机械性能和物理性能, 广泛应用于机械电子、航空航天、交通、建筑等领域[1] 。

随着对环境保护的要求日益迫切和严格, 传统溶剂型环氧树脂的应用受到了很大的限制。

为解决这一问题, 从20 世纪70 年代起, 人们开始研究具有环境友好特性的水性环氧树脂体系。

目前, 对环氧树脂水性化改性的方法可分为两大类, 即外加乳化剂法[3 ,4] 和化学改性法[5] 。

外加乳化剂法是在加入一定量乳化剂的作用下, 借助于超声波振荡、高速搅拌或均质机乳化等手段将环氧树脂以微粒状态分散于水中, 形成稳定的水乳液。

这样得到的乳化体系一般难以达到理想的贮存稳定性。

同时由于使用了较多的乳化剂, 这些乳化剂最终大部分会留在固化物中, 从而使固化物的机械性能、耐水性和耐溶剂性等比溶剂型的差。

化学改性方法主要是通过打开环氧基引入极性基团[6] 和通过自由基引发接枝反应[7 ,8] 将极性基团引入环氧树脂分子链上, 使环氧树脂获得水溶性或水分散性。

但开环反应会使改性树脂失去部分具有较大反应活性的环氧基, 因而仅适合多官能团(f >2) 环氧树脂的改性, 否则, 改性物难以形成高度交联结构, 固化物的性能差。

接枝反应一般是将环氧树脂溶于溶剂中, 再投入丙烯酸类单体( 如甲基丙烯酸、丙烯酸等) 及引发剂[9] , 靠自由基的转移使环氧树脂分子中的亚甲基— CH 2 — ( 或— CH — ) 成为活性点而引发丙烯酸类单体聚合。

这种方法虽然理论上不破坏环氧基, 但接枝反应与丙烯酸类单体的自聚是一对竞争反应, 接枝率难以控制, 而且, 丙烯酸的羧基在适当温度下也可以和环氧基反应, 可见, 接枝反应工艺复杂, 产物结构难以控制。

本文选用酚醛环氧树脂F-51, 用一定量的二乙醇胺与F-51 树脂分子中少部分环氧基发生加成反应引入亲水基团, 使每个树脂分子中保留尽可能多的环氧基, 这样, 一方面使树脂具备了水溶性或水分散性, 另一方面又保留了相当数量的环氧基, 使改性树脂的亲水性和反应活性达到合理的平衡, 从而克服了以往改性方法难以两者兼得的矛盾, 具有优良的应用价值。

图1 表示二乙醇胺与F-51 树脂加成后的改性树脂的基本结构。

1 实验部分1. 1 原料酚醛环氧树脂F-51, 工业品, 无锡树脂厂; 二乙醇胺, 化学纯, 上海三浦化工有限公司; 乙醇、乙二醇单丁醚、冰乙酸、均为化学纯。

1. 2 改性环氧树脂的合成在装有温度计、冷凝管、滴液漏斗的四口瓶中加入一定量的F-51 树脂, 用乙二醇单丁醚和乙醇作溶剂, 氮气保护下升至一定温度, 搅拌使环氧树脂完全溶解后缓慢滴加二乙醇胺, 滴完后, 继续恒温反应一段时间, 反应完成后, 抽真空除去溶剂即得改性环氧树脂。

1. 3 改性环氧树脂水性体系的制备控制一定温度, 向上述改性树脂中滴加冰乙酸, 中和成盐, 再加入一定量的水, 即得改性环氧树脂水性体系。

1. 4 改性环氧树脂水性体系的表征和性能测试用北京市第二光学仪器厂生产的WQF -301 傅立叶变换红外光谱仪测定产物的红外光谱,KBr 片涂膜法, 定性表征反应产物的结构。

根据环氧基在910 cm -1 处的特征吸收峰的高低( 与体系中环氧基的质量分数成正比), 以1600cm -1 处苯环的吸收峰高( 反应前后保持不变) 作为标准, 计算环氧基的反应转化率[10] , 对反应过程和结果进行定量分析, 环氧基转化率( α ) 按下式计算:其中:A e 为环氧基吸光度,A p 为苯基吸光度。

改性树脂亲水性的强弱由树脂分子中亲水性基团的种类和数目决定[11] 。

亲水性较强时, 树脂分子会分散在水中形成透明的水溶液, 而亲水性较弱时, 则形成乳液, 更甚者会凝聚并沉降出来。

在本实验中, 称取10 g 改性树脂, 用滴定管滴加蒸馏水, 同时不断搅拌, 直至出现浑浊为止, 准确记下加入水的体积, 用以表示改性树脂亲水性的相对强弱。

水性体系的稳定性方法为: 将制得的环氧树脂水性体系于室温下放置,8 个月后无沉淀为优,6 个月有少量沉淀为良,3 个月有少量沉淀为差。

2 结果与讨论2. 1 F-51 环氧树脂改性前后结构的比较图2 中(a) 是酚醛型环氧树脂的红外谱图, 910cm -1 和840 cm -1 处是环氧基的特征吸收峰, 1030cm -1 处是伯醇的C — O 伸缩振动吸收峰,1 250 cm -1 处是芳醚的吸收峰, 1600cm -1 和1500cm -1 处是苯环的特征吸收峰,3 500 cm -1 处是羟基的吸收峰。

图2 中(b) 是改性树脂的红外谱图, 由于二乙醇胺与酚醛型环氧树脂的加成反应, 使部分环氧基打开, 在910cm -1 和840 cm -1 处的环氧基特征吸收减弱; 同时, 开环反应产生的羟基和加成二乙醇胺引入的羟基使3500cm -1 处的羟基吸收带加深加宽, 反应生成的叔胺结构在1080cm -1 处产生其特征吸收峰。

这些都证明反应是完全按照预先的分子设计完成的。

图2 F-51 环氧树脂和改性树脂的红外谱图(a) —酚醛环氧树脂;(b) —改性树脂2. 2 反应温度对环氧基转化率的影响在环氧树脂的改性反应中 , 由表 1 可以看出 , 在一定时间内 , 随着反应温度的升高 , 环氧基转化率明显提高。

因为升高温度 , 体系的黏度降低 , 有利于分子的接触和碰撞 , 增大了有效碰撞的几率从而使反应速度加快。

但由于在反应过程中 , 二乙醇胺中的仲胺基与环氧基发生开环加成反应而生成叔胺结构 , 它具有促进环氧树脂交联固化的作用 , 因而温度过高时 , 特别是当温度高于90 ℃ 时 , 容易发生凝胶现象 ; 温度较低时 , 体系黏度又会增大 , 各组分难以充分接触 , 反应速度缓慢。

故而加成温度在80 ℃ 较为适宜。

表 1 反应温度对环氧基转化率的影响注 : 反应时间为 120 min , 环氧基与二乙醇胺物质的量的比为1 ∶ 1 。

2. 1 反应时间对环氧基转化率的影响由表 2 可以看出 , 随着反应时间的延长 , 体系中环氧基的转化率逐渐增大 , 在80 ℃ 反应 90 min, 转化率已经能达到较大的值 , 这表明在一定温度条件下 , 二乙醇胺与酚醛环氧树脂的开环加成反应可以进行得比较完全。

表 2 反应时间对环氧基转化率的影响注 : 反应温度80 ℃ , 环氧基与二乙醇胺的物质的量的比为 1 ∶ 1 。

2. 4 二乙醇胺用量对改性树脂亲水性及水性体系稳定性的影响改性树脂的亲水性来源于改性反应中所引入的亲水性基团 , 分子中亲水基的增加必然会使树脂的水溶性增强。

由表 3 可以看出 , 在由 100g F-51 环氧树脂和一定量二乙醇胺组成的反应体系中 , 随着二乙醇胺用量的增加 , 体系的水溶性和水稳定性均增强。

当二乙醇胺的用量 > 16 g 时 , 能形成稳定、均一、透明的环氧树脂水溶液 ; 当其用量在 13 . 38 ~ 16 g 时 , 加水到一定程度会形成稳定的乳液 ; 当二乙醇胺用量 < 10 .71 g 时形成乳液的稳定性差 , 放置会有不溶物析出。

这是因为对 F-51 树脂而言 , 其平均官能度为 3 . 3, 当二乙醇胺与树脂的质量比等于16 ∶ 100 时 , 二乙醇胺与树脂中环氧基的物质的量之比为 1 ∶ 3, 即每个环氧树脂分子中恰好平均有一个环氧基发生开环加成反应而引入一个亲水基团 ; 当二者质量比大于16 ∶ 100 时 , 随着二乙醇胺用量的增加 , 每个环氧树脂分子中就会有一个以上的环氧基开环而引入亲水基团 , 改性树脂的水溶性增强从而使其以分子形式分散于水中形成水溶液 ; 开环率逐渐减小时 ,随着二乙醇胺用量的减少 , 树脂分子中的亲水基减少 , 含有亲水基的树脂分子和未改性的树脂分子以自乳化的形式形成乳液 ; 随着开环率的进一步减少 , 乳胶粒中的 F-51分子增多 , 当含有亲水基的树脂分子不足以乳化未改性树脂时 , 树脂从水中析出 , 会出现凝聚并沉降下来的现象。

表 3 二乙醇胺与环氧树脂用量对水性体系及改性树脂亲水性的影响注 : 反应体系中 F -51100g , 反应温度80 ℃ 。

2. 5 乙酸用量对水性体系稳定性及改性树脂亲水性的影响在改性树脂分子中虽然引入了亲水性羟基, 但此时树脂仍然不具备水溶性或水分散性。

这是因为树脂中的羟基彼此间形成氢键, 仍然处于缔和状态。

而加入乙酸后, 它会和加成反应阶段形成的叔胺结构成盐, 加水时, 会电离出强亲水性的叔胺盐阳离子和乙酸根阴离子, 同时也打破了羟基的缔和, 从而使树脂可分散于水中而形成水性体系。

由表 4 可以看出, 乙酸用量少时, 成盐程度不足, 水溶性差, 稳定性小, 而随着乙酸用量的增加, 体系的水溶性和水稳定性均增强。

但当乙酸用量过多时, 过量的乙酸会破坏部分环氧基, 使树脂固化变得困难, 固化物性能变差。

综合分析, 乙酸的用量应以10 . 00 g 较佳。

表4 乙酸用量对水性体系稳定性及改性树脂亲水性的影响注: 3 - 在由100 g 酚醛环氧树脂和16 g 二乙醇胺反应生成的改性树脂中加入乙酸的质量。

3 结论①二乙醇胺可以与酚醛环氧树脂F-51 进行开环加成反应, 用乙酸中和成盐后可以制得具有水溶性或水分散性的改性F-51 环氧树脂。

②随着二乙醇胺和乙酸用量的增加, 改性树脂亲水性增强而环氧值降低。

通过改变两者的用量, 可制得一系列具有不同环氧值的水溶液或水乳液。

③反应物配比为F -51/ 二乙醇胺/ 乙酸= 100/ 16/ 10 ( 质量比) 时, 得到的改性树脂具有优良的水溶性、水稳定性和较高的环氧值。

④改性树脂合成时, 反应温度80 ℃, 反应时间2 ~3h 较为适宜。

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