水性环氧树脂的制备与性能研究
水性环氧树脂
水性环氧树脂的研究进展摘要:本文简要地介绍了水性环氧树脂的原理和特点,系统地介绍了当前国内外水性环氧树脂的制备方法和研究现状,,并对其研究前景进行了展望,指出了今后研究的方向。
关键词:水性;环氧树脂;研究Progress in research on waterborne epoxy resinAbstract: This paper firstly introduced the mechanism and characteristic of waterborne epoxy resin, thenmainly introduced the p resent p reparation methods and investigation status at home and abroad,And its research prospect, points out the future direction of the research.Key words: :water - borne ;epoxy;research0 前言环氧树脂分子结构中含有独特的环氧基、羟基、醚键等活性基团和极性基团,使其固化物具有附着力高、电绝缘性好、耐化学品腐蚀等特点,广泛应用于金属防腐蚀涂料、建筑工程中的防水堵漏材料、灌缝材料、胶粘剂等工业领域。
常用的环氧树脂难溶于水,易溶于有机溶剂,而有机溶剂往往价格较高,且具有挥发性,容易对环境造成污染。
与溶剂型涂料相比,水性环氧涂料的VOC 含量低、气味较小、使用安全、并可用水清洗[1] ,同时它还兼有溶剂型环氧涂料良好的耐化学品性、附着性、机械物理性、电器绝缘性以及低污染、施工简便、价格便宜等优点[2 ] 。
因此以水为分散介质或溶剂的水性环氧树脂不仅是环境友好型材料,而且符合可持续发展战略。
随着世界各国对环境保护的日益重视,开发不含有挥发性有机化合物,制备出环保型的水性环氧树脂涂料已经成为涂料工业新的发展趋势[ 3,4]1水性环氧树脂的原理和特点水性环氧树脂,是指环氧树脂以微粒、液滴或胶体的形式,分散在以水为连续相的介质中,配制成稳定的分散体系[ 5 ] 。
水性环氧防腐漆配方及应用研究
水性环氧防腐漆配方及应用研究随着环保意识的增强,对高性能防腐涂料的需求也十分迫切。
本文介绍了水性环氧防腐涂料的制备方法,讨论了水性环氧体系的优点。
标签:水性环氧;底漆;防腐性引言随着国家对环境保护的重视及人们环保意识的日益增强,水性涂料成为涂料发展的重要方向和研究热点。
水性环氧防腐涂料是以水为分散介质,环氧树脂作为主要成膜物质的一种的涂料,因其绿色环保、生产施工方便、无安全隐患、成本较低等优势而成为研究热点。
1.实验部分1.1实验原料和制备方法主要原料:水,润湿剂,分散剂,增稠剂,消泡剂,助溶剂,闪锈剂,环氧乳液及固化剂(美国翰森,亨斯曼,美国空气化学,自制),功能填料(三聚磷酸铝粉,磷酸锌粉),滑石粉,硫酸钡,云母粉等。
A组份制备方法:在搅拌釜中依次加入水,润湿剂,分散剂,闪锈剂,助溶剂,消泡剂等,控制搅拌速度为400转/min,搅拌20min-30min,然后将滑石粉,磷酸锌粉,硫酸钡,三聚磷酸铝粉,云母粉等加入上述混合液中,开启高速分散模式,转速900转/min。
搅拌1h,加入反应釜中分散均匀,最后加入环氧树脂乳液,增稠剂制得水性环氧防腐涂料A组份,并将A组份研磨至细度≤40um。
B组分制备方法:在搅拌釜中加入消泡剂,润湿流平剂,水性环氧固化剂搅拌均匀即可。
1.2水性环氧防腐涂料基本配方水性环氧防腐涂料基础配方见表1所示。
1.3试验仪器和水性环氧防腐涂料性能检测漆膜硬度仪(TQC-SP0500),高速分散搅拌器(FJS-300),盐雾试验仪(YWX/Q-250),NDJ旋转粘度计等。
水性环氧防腐涂料依据《水性环氧树脂防腐涂料》HG/T4759-2014标准要求制作检测样板。
2.结果与讨论2.1水性环氧树脂乳液与固化剂体系对成膜性能的影响2.1.1胺氢当量对漆膜基本性能的影响本试验采用自主开发的水性环氧树脂固化剂体系,研究胺氢当量对漆膜基本性能的影响。
其结果如表2所示。
2.1.2防腐清漆对比试验影响本文通过自主开发的水性环氧乳液清漆体系与市售产品清漆体系进行对比试验,其性能结果如表3所示。
阳离子型水性环氧树脂制备及特性研究
b o lt d a 0  ̄ 3 h. e wa e ip ri ii nd c rn r p  ̄y o tr r e c to c e o y r sn e c mp ee t8 C/ T tr ds e sb l y a u i g p o e fwaebo aini p x e i h t n wa e twi o tn fn to e n t oy r b t e . 4% ~ 1 2 . sb s t c n e to i g n i he p lme ewe n 1 7 h r .8 % K e or : a inc wae b r e e o y r sn; h mia di c t n; e h n lm ie; trdip ri i t yW ds c t i tr o p x e i c e c lmo f ai dit a o a n wae s e sb l y o n i o i
Pr p r to f Ca i n c W a e bo ne Ep x e a a i n o to i tr r o y
Re i nd I s Cu i g Pr pe te sn a t r n o r i s
C e o g , agS u ,h a a g , a igu h nY n Y n h S i i n G oQ ny H y
陈 永 ,杨 树 石 海 洋 高青 雨 , , (.河 南大 学化 工 学院精细 工程研 究所 , 南开封 450 ;.开封 大学化 学化 工 学院 , 南开封 450 ) 1 河 70 12 河 704
水性环氧树脂的研究与进展[1]
水性环氧树脂的研究与进展[1]
水性环氧树脂的研究与进展[1]
摘要:
水性环氧树脂是一种在涂料、油墨、油墨油墨辊涂、汽车涂料、油漆、印花印刷涂料、水性哑光涂料及热固性塑料等产品中广泛应用的重要通用
有机物质。
环氧树脂的有效改性和功能改善,决定着环氧树脂在现代行业
中的重要性。
本文重点介绍了水性环氧树脂的研究历史、基本概念、合成
方法和性能评价,以及有关水性环氧树脂的研究进展情况,总结了未来水
性环氧树脂的研究前景及应用方向。
关键词:水性环氧树脂;合成;功能改性;研究进展
1绪论
环氧树脂是一种现代化工产品,它可以用于多种行业。
它有优异的耐
热性、耐湿性、耐老化性和机械性能,是众多行业中重要的基础材料。
根
据不同性能需求,改性剂可以加入到环氧树脂中,以调节、改善树脂的性能,使环氧树脂具有更完善的性能[2]。
由于水性环氧树脂具有环保、耐
腐蚀、低毒性和可持续发展等特点,因此,近年来,水性环氧树脂这一新
型高性能树脂在涂料、油墨、印刷油墨辊涂、汽车涂料、油漆、印花印刷
涂料、水性哑光涂料及热固性塑料等行业得到广泛应用,成为涂料领域当
今最热门的研究课题。
水性环氧树脂专用乳化剂的制备及性能研究
Br \
,
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式 ( ) 1
0c 1c HH 1 d . \
‘ ‘ CH2 H 3 C CH3
H
O H
料得到 了迅速发展 。水性 环氧树脂乳液 作为水性 涂料 的组分 的制备 主要有两种方 法 : 加乳化 剂法 和 自乳 化法 。外加 外
乳 化 剂 法 是 指 通 过外 加乳 化 剂 把 环 氧 树 脂 乳 化 成 水 包 油 型 的
S u 3 O 1 S nt ss a d Pr pe te f t d 1 y he i n o r is o
Sp c fc Em uli e o a e bo ne Epo y Re i ei i sf r f r W t r r i x sn
NiW ela g, i n , e l i ii n L u Yu qi Ch n Kee
二乙醇胺改性水性环氧树脂的制备研究
二乙醇胺改性水性环氧树脂的制备研究周莹莹,王平华,刘春华,李 亮,杨 蕊(合肥工业大学化学工程学院高分子科学与工程系,合肥230009)摘 要:采用二乙醇胺对双酚A 型环氧树脂(E -44)进行化学改性引入亲水性基团,制备出了稳定性良好的水性环氧树脂。
通过研究二乙醇胺用量、反应温度对水性环氧树脂体系稳定性的影响,确定了最佳的原料配比;研究了水性环氧树脂的粒径分布。
研究表明:随着二乙醇胺用量的增加,环氧树脂的亲水性增强。
随着二乙醇胺与环氧基物质的量比的增大,水性环氧树脂的粒径变小,当二乙醇胺与环氧基的物质的量比为015B 1时,能够制备出性能稳定的环氧树脂水溶液。
关键词:水性环氧;二乙醇胺;亲水性中图分类号:TQ 63014 文献标识码:A 文章编号:0253-4312(2011)01-0048-04Preparati on of D iethanola m i ne M odified W aterborne Epoxy R esi nZhou Y i n gy i n g ,W ang Pi n ghua ,L i u Chunhua ,L i Liang ,Yang Rui(D e p ar t m ent of Polym er S cience and Eng ineering,H e f ei Universit y of T echno logy,H e fei 230009,China )Abstract :The water borne epoxy resin e mulsi o n w ith good stability was prepare d via modification of b i s phenol A epoxy resin(E -44)by di e thano la m i n e (DEA)to introduce hydrophilic gr oup t o epoxy resi n .The optm i u mrec i p e was obta i n ed based on an understandi n g of the i n fl u ence o f t h e a mount o fDEA and te mperature on the sta -b ility ofwater borne epoxy resi n e mulsi o n .The parti c l e size o f the epoxy e mu lsion wasm easured by the laser part-i cle analyzer .Itw as found t h at the hydr oph ilicity of the epoxy resi n i n creased w ith the increase of the a m ount of DE A.M oreover ,when the mo lar ratio of DEA and the epoxy gr oup i n creased ,t h e dia m eter of t h e particles de -creased ,and ultm i ate l y ,an exce llent epoxy resi n e mu lsion w as obtai n ed at the ratio 015B 1.K ey W ords :w ater borne epoxy ;diethano la m ine ;hydroph ilicity环氧树脂优良的物理机械和电绝缘性能[1-2]、与各种材料的粘接性能、以及其使用工艺的灵活性是其他热固性塑料所不具备的。
新型改性水性环氧树脂的制备及性能研究
新型改性水性环氧树脂的制备及性能研究摘要:环氧树脂是一种化学性质优异的材料,其中包含环氧基、羟基和醚键等多种活性反应基团,因此在各种领域得到广泛应用。
然而,传统的溶剂型环氧树脂由于其高挥发性有机化合物(VOC)含量已经无法满足现代绿色环保的需求,因此研究环氧树脂水性化技术及其改性化方法就显得非常重要。
通过采用自制反应型表面活性剂作为亲水基团,并加入低分子量环氧树脂等原料进行制备,可以得到环氧当量在800g/eq左右的水性化环氧树脂。
与市售的水性环氧树脂相比,这种材料具有优异的打磨性能和耐水性能,而且干燥性能也更加出色,适合于“湿碰湿”体系。
此外,由于它能添加更少的固化剂,因此也具有更好的性价比。
鉴于此,本文将讨论新型改性水性环氧树脂的植被以及改性后的性能,旨在推广和应用水性化环氧树脂技术,促进经济可持续发展和环保事业的发展。
关键词:水性环氧树脂;制备;性能前言:环氧树脂是一种常用于涂料、粘结剂等产品的树脂基体,由于其具有优异的附着力强、力学性能高、耐化学品性和电绝缘能力等特性,在建筑结构工程、机械零件加工以及航空工业制造等领域得到了广泛应用。
然而,传统的溶剂型环氧树脂存在致毒、挥发性强等问题,因此研究环保、安全而有效的水性环氧树脂已成为专家学者的关注重点。
本研究合成的新型水性环氧树脂具有更大的分子量以及更好的乳化效果,同时与常规水性环氧树脂相比稳定性更佳、早期打磨性能更好、耐水性能更优秀,解决了目前水性环氧树脂存在的一系列问题。
此外,本研究中合成的水性环氧树脂还具有优异的成膜性能,涂层表面光滑、均匀,具有良好的外观效果。
一、水性环氧树脂改性研究进展(一)聚氨酯改性水性环氧树脂聚氨酯具有良好的韧性、耐冲击性和耐腐蚀性等优点,对环氧树脂进行改性可以有效改善其本身的质脆、耐冲击性不足的缺点,提高涂膜的综合性能。
改性方法可以采用物理共混合共聚改性法。
通过将不同粒径的水性聚氨酯与市售水性环氧乳液进行物理共混,当水性聚氨酯粒径为55nm且比例为5%时,可明显增强环氧树脂的韧性,并提高拉伸性能和涂膜的耐冲击性和柔韧性等[1]。
改性聚苯胺-水性环氧树脂复合材料的制备与性能探讨
改性聚苯胺-水性环氧树脂复合材料的制备与性能探讨改性聚苯胺/水性环氧树脂复合材料的制备与性能探讨摘要:改性聚苯胺/水性环氧树脂复合材料是一种具有广泛应用前景的新型高性能材料。
本文通过对改性聚苯胺/水性环氧树脂复合材料的制备与性能进行探讨,了解其在材料科学和工程领域的潜在应用。
1. 引言改性聚苯胺/水性环氧树脂复合材料具有优良的导电性能、机械性能和热稳定性,可用于电子器件、防腐涂料等领域。
然而,目前对于该复合材料的研究还比较有限。
2. 实验设计与方法2.1. 材料准备选择聚苯胺和水性环氧树脂作为基体材料,通过共沉淀法将聚苯胺掺杂到水性环氧树脂中制备改性聚苯胺/水性环氧树脂复合材料。
2.2. 复合材料制备将聚苯胺加入水性环氧树脂溶液中,并搅拌得到均匀的混合溶液。
随后,将混合溶液倒入模具中,通过加热固化得到改性聚苯胺/水性环氧树脂复合材料。
对比研究了不同掺杂比例及固化工艺对复合材料性能的影响。
3. 结果与讨论3.1. 复合材料结构将改性聚苯胺/水性环氧树脂复合材料进行扫描电子显微镜观察,发现聚苯胺在水性环氧树脂基体中均匀分散,形成了相互交联的网络结构。
3.2. 复合材料性能通过拉伸测试和热分析等方法研究了改性聚苯胺/水性环氧树脂复合材料的力学性能和热稳定性。
结果表明,随着聚苯胺掺杂比例的增加,复合材料的力学性能得到了明显提高。
同时,复合材料的热稳定性也有所改善。
4. 应用前景改性聚苯胺/水性环氧树脂复合材料具有广阔的应用前景。
可以用于制备导电纤维、导电涂层等功能材料,也可以应用于电子器件、防腐涂料等领域。
5. 结论本研究成功制备了改性聚苯胺/水性环氧树脂复合材料,并研究了其结构和性能。
研究结果显示,改性聚苯胺/水性环氧树脂复合材料具有较好的力学性能和热稳定性,为其在材料科学和工程领域的应用提供了理论和实验基础。
值得注意的是,由于篇幅限制及缺乏本研究成功制备了改性聚苯胺/水性环氧树脂复合材料,并研究了不同掺杂比例及固化工艺对其性能的影响。
水性环氧树脂专用乳化剂的制备及性能研究
水性环氧树脂专用乳化剂的制备及性能研究倪维良,柳云骐,陈克磊 (中国石油大学(华东)化学化工学院,山东青岛266555)摘 要:采用环氧树脂E-51与二乙醇胺反应合成与环氧树脂分子结构匹配的高分子离子型乳化剂,并利用不同的成盐方式测定其乳化性能。
采用相反转法制备出水性环氧乳液。
采用溴代乙烷成盐,醋酸调整p H 5 6合成得到季铵盐型离子表面活性剂。
采用高速分散相反转技术制备的环氧乳液,粒径大小在200nm左右。
关键词:水性环氧乳化剂;乳液稳定性;表面活性剂;粒径分布中图分类号:TQ630 4+9 文献标识码:A 文章编号:0253-4312(2010)12-0061-04Study on Synthesis and Properties ofSpecific Em ulsifier forW aterborne Epoxy R esi nN iW e iliang,Liu Yunq,i Chen Ke lei(Co llege of Che m istry and Che m ica l Engineer i ng,China University of Petroleum,Q ingdao Shandong,266555,Chi na) Abstrac t:A high m o lecular w ei g ht i o nic e m u lsifiers w ere synthesized by epoxy resi n and d iet h ano-la m ine.E m u lsificati o n ab ility w as dete m ined by usi n g different salify i n g m ethods.B ro m oethane w as used to prepare quater nary a mm on i u m sa l.t A cetic acid w as used to adjust p H to5 6to obta i n a quaternar y a mm on-i um salts of ion ic surfactan.t The w aterborne epoxy resi n e m u lsion w as prepared by the phase-inversi o n techn ique w ith high-speed d ispersi o n.The e m ulsion partic le size is about200n m.K ey W ords:w ater borne epoxy e m u lsion;e m u lsion stab ility;surfactan;t particle size d istribution0 引 言环氧树脂不溶于水(H LB 3),现有的环氧树脂涂料大多采用有机溶剂体系,有悖于社会对环境友好的要求和无污染或低污染涂料的发展方向,水性涂料作为一种新型的功能材料得到了迅速发展。
乳化沥青用水性环氧树脂的制备及性能介绍
3小时
60℃ 80℃
5小时
8小时
10小时
产物淡黄,不水 产物淡黄,微溶, 产物淡黄,微溶, 产物淡黄,微 解 稳定性差 稳定性差 溶,稳定性差 产物浅黄,溶解, 产物浅黄,溶解, 产物浅黄,溶解, 产物浅黄,溶 稳定性差 稳定性差 稳定性差 解,稳定性差
100℃ 产物浅黄,溶解, 产物深黄,白色乳 产物深黄,白色 稳定性较好 液,稳定性较好 乳液,稳定性好
3.分析方法
3.1 水溶性及静置稳定性测定
水溶性测定:称取10g水性环氧树脂,用滴定管滴加蒸馏水,同 时不断搅拌,至出现浑浊为止,并且准确记下加入水的体积数, 水量越多,表明水性环氧树脂的亲水性能越好。
静置稳定性:将制得的水性环氧树脂乳液置于室温下放置,观 察是否有沉淀,并记录出现沉淀的时间,以测定水性环氧树脂 乳液的静置稳定性。
transmittance /%
70 60 50 40 30 4000 3500 3000 2500 2000
-1
1500
1000
500
wavenumber/cm
图1 双酚A环氧树脂FTIR光谱图
4.结果与讨论
100Leabharlann 908070
60
在1098.58cm-1处出现C-O-C的特 征吸收峰,说明水性环氧树脂分 子链接上了醚键等亲水基团。 在914.30cm-1和829.44cm-1处仍保 留环氧基团,但特征吸收减弱。
双酚A环氧树脂与PEG400最佳质量比为60:40。
4.结果与讨论
表4 双酚A环氧树脂与PEG1000配比对乳液的影响
EP:PEG1000
90:10 80:20 70:30 60:40 50:50
催化剂用量
新型水性环氧树脂乳液及其固化过程的研究
新型水性环氧树脂乳液及其固化过程的研究水性环氧树脂乳液是一种具有环保、低挥发性和可水稀释的环氧树脂产品,具有广泛应用前景。
在近年来,水性环氧树脂乳液的研究越来越受到关注。
本文将从乳液的制备条件、固化过程和应用方面进行综述。
一、水性环氧树脂乳液的制备条件水性环氧树脂乳液的制备条件包括合成方法、乳化体系和稳定剂的选择。
目前主要的合成方法有溶剂法、乳化剂法和乳化聚合法。
其中,乳化聚合法由于其简单、高效而逐渐成为主流方法。
对于乳化体系,常用的体系有非离子型、阴离子型和阳离子型,其选择取决于树脂的性质和应用要求。
对于稳定剂的选择,一般采用表面活性剂,如非离子型表面活性剂十六烷基苯磺酸钠、非离子型聚醚、施胺等。
此外,还可以通过添加防腐剂、降低粘度剂和增稠剂来调整水性环氧树脂乳液的性能。
二、水性环氧树脂乳液的固化过程水性环氧树脂乳液的固化过程主要包括水分蒸发和环氧基团与固化剂的反应。
在乳液中,水分蒸发使得树脂中形成了交联体系,从而固化乳液。
而环氧基团与固化剂的反应则是通过环氧基团的开环反应和固化剂的亲核反应来实现固化。
固化剂的选择决定了水性环氧树脂乳液的耐热性和耐化学性,常用的固化剂有胺类、酸类和异氰酸酯类。
三、水性环氧树脂乳液的应用水性环氧树脂乳液具有许多优良的性能,使其在各个领域得到了广泛应用。
例如,在涂料领域中,水性环氧树脂乳液可以作为环保涂料的替代品,用于涂装汽车、家具和建筑等。
此外,在胶粘剂领域中,水性环氧树脂乳液可以作为木工胶、纸张胶和胶粘剂的组分。
在复合材料领域中,水性环氧树脂乳液可以与纤维加固相结合,制备出高强度的复合材料。
另外,水性环氧树脂乳液的新型应用还有水性环氧树脂乳液胶凝固化剂、水性环氧树脂乳液抗氧化剂等。
总之,水性环氧树脂乳液作为一种环保、低挥发性和可水稀释的环氧树脂产品,具有广泛的应用前景。
研究乳液的制备条件、固化过程和应用对于提高水性环氧树脂乳液的性能和开发新型应用具有重要意义。
水性环氧树脂专用乳化剂的制备及性能研究
水性环氧树脂专用乳化剂的制备及性能研究水性环氧树脂是一种重要的高性能涂料和胶粘剂基材,具有无溶剂、无毒、环保等优势。
然而,由于环氧树脂具有高分子量和极性较强的特性,其溶解性较差,不易制备成水性体系。
因此,利用乳化技术制备水性环氧树脂乳液具有重要意义。
本文将探讨水性环氧树脂专用乳化剂的制备及其性能研究。
一、水性环氧树脂专用乳化剂的制备1.选择合适的酸碱中和剂:一般选择有机酸或无机酸。
有机酸如乙酸、丙酸等,无机酸如盐酸、硫酸等;2.将酸碱中和剂加入到环氧树脂溶液中,并搅拌均匀;3.加入适量的乳化剂,继续搅拌均匀;4.在适当的温度下加入稀释剂,调整浓度。
二、水性环氧树脂专用乳化剂性能研究1.乳化剂稳定性:通过评估乳液的稳定性来评价乳化剂的性能。
可以采用多种方法,如离心试验、蒸发试验、腐蚀试验等。
通过这些试验,可以评估乳化剂的乳化效果和稳定性。
2.乳化剂的表面活性:乳化剂的表面活性是指其在界面上降低表面能的能力。
可以通过测定乳化剂的表面张力和界面张力来评价其表面活性。
一般来说,表面张力越低,界面张力越高,乳化剂的表面活性越好。
3.乳化剂对乳液性能的影响:乳化剂的种类和用量对乳液的性能有很大的影响。
研究乳化剂种类和用量的变化对乳液的黏度、粒径分布等性能指标进行测定和分析,可以了解乳化剂对乳液性能的影响规律。
4.乳化剂的耐盐性:在实际应用中,乳化剂需要能够在高盐浓度下保持良好的乳化性能。
通过将乳化剂加入含有高浓度盐的溶液中,观察乳液的乳化效果,可以评价乳化剂的耐盐性能。
总结:水性环氧树脂专用乳化剂的制备及性能研究对于水性环氧树脂乳液的性能和应用具有重要意义。
通过科学合理的制备方法和详尽的性能研究,可以制备出性能优良的水性环氧树脂乳液,并为环保涂料和胶粘剂的发展提供新的选择。
水性环氧树脂制备复合材料的热性能研究
( ) 渍液 的配 制 1浸 按质 量 比为 2 1的比例将 水性 环氧 树脂 和水 性 : 环氧树 脂 固化剂 混 合 , 拌均 匀备用 。 搅 () 2 玻璃 布 的表 面处理 将 玻璃 布 置 于 马 弗 炉 内 , 4 0C条 件 下 处 理 在 0 ̄ 5 i , 却 至 室 温 , 后 用 体 积 浓 度 为 1 ~2 的 mn冷 然 % % K 5 0的 乙醇 水 溶 液 浸 泡 , 出 晾 干 , 在 1 0 H-5 取 再 2 ℃ 的烘箱 中烘 2 , h 备用 。 () 3 预浸 料 的干燥脱 水 将处 理后 的玻 璃 布在 配制 的浸 渍液 中浸 渍 4~
备 的复合材 料 的耐 热 性 能 , 对基 体 树 脂 的热 降解 并
动力学 进行 了研 究 。
实验仪 器 : 国耐驰 仪器 公 司 T A29 1热 分 德 G 0 F
收 稿 日期 :2 0  ̄4 1 09 — 4
基金项 目:湖北省 自然科学基金 (0 7 B 2 3 20 A A6 ) 作者简介 :陈洁 ( 94 ) 1 8 . ,男 ,硕士研究生 ,主要从事高分子复合材料方 面的研究 。 I ICM 2 1. FRF / O1 N 1 0 4
者 考虑 以水性 环氧 树脂 为基 体来制 备 复合材 料 。 以 水性 环氧 树 脂 为 基 体 制 备 的 复 合 材 料 具 有 以 下 优 点: 树脂 不使用 有机 溶剂 、 复合 材料 制备 过程 中挥 发
性气 体少 、 生产 工 艺 环保 、 火 灾 隐患 、 产 及 施 工 无 生 设备 可 以用水 清洗 、 作 安 全方 便 。Jne 操 e sn等 初
步研究 了以水性 环 氧树脂 为基体 制 备层压 电路 板 的
水性环氧树脂的研制及其固化性能研究
变, 分解温度约在 30 , 8 ℃ 热失重率 8 % , 9 其玻璃转 变温度有所 降低 , 韧性有所提高 , 其它性能基 本不受影响 。 关健词 : 水性环氧树脂 ; 反应型环氧树脂乳化剂 ; 合成 ; 固化 ; 能 性
中 图 分 类 号 : 6 3 1 0 3 .3 文献标识码 : A
环氧树脂 E一 4结构极 为相似 的水 溶性 M O— 4 e P G— a E一 4多嵌段共聚物 , E M — 4 以此为乳化剂 , 利用相反转技术制备水性环氧树脂 E一 4乳液并 4 对其 固化 性能 进行研 究 , 这在 文献 中尚少有 报道 。
1 实验 部分
仪测 定 ; 热 ( T 和 热 失 重 ( G) 析 由 T A 差 D A) T 分 G/ S T 8 1 型热 分 析 仪 测 定 , 温 速 率 l℃/ i, D A5。 升 0 r n a N 流量 4 . m / i。 2 0 0 lm n 12 Me P G—Ma . O— E —E一 4乳 化剂 的合成 4 称 取一定量 的端 甲氧基 聚乙二醇 和马来酸酐 于 带有冷凝器三颈瓶中以适量 甲苯作溶剂 反应 , 度控 温 制在回流状态 , 搅拌 , 酯化完全后 , 加人与 马来 酸酐等 摩 尔量 的环 氧树脂 E一 4进 行酯 化反应 , 4, 当酯 化率 达到要 求时 , 减压抽去溶剂得到红棕色固体 。 1 3 水性 环 氧树脂 乳液 的制 备 . 将一 定量 的 E一 4环氧 树脂 与 一定 比例 的乳 4 化 剂 于 2 0 三 颈 瓶 中加 热 7 ℃ 搅 拌 均匀 , 5 ml 0 当温 度降至 5 ℃左右, O 以每 5 i mn滴加 l l m 蒸馏水 , 控 制搅拌速度 10 rmn 制得固含量均为 6 %的水 00/ i, o 性 环 氧树脂 。 14 水性 环 氧树脂 的 固化 . 加人 5 水性 环 氧 树脂 乳 液重 量 的水 性 固 化 % 剂 于乳 液 中分别在 室温 和 6 c 下 固 化 。 oI : 1 5 聚 合物 表征及 水性 环氧 树脂性 能 测试 。 . 15 1 酯化 率的测 定 u 用标 准 K H 乙醇 溶液 .. O 滴 定方 法测 定 聚合 物 Me O—P G—Ma E —E一 4合 4
水性环氧树脂专用乳化剂的制备及性能研究
水性环氧树脂专用乳化剂的制备及性能研究水性环氧树脂是一种重要的环氧树脂产品,具有良好的环境友好性和广泛的应用前景。
然而,由于环氧树脂具有低溶解度和高粘度等特点,使得其在水介质中的分散性能较差。
为了克服这一问题,可以通过制备水性环氧树脂专用乳化剂来提高其分散性能,并且研究乳化剂的性能,以进一步优化其应用性能。
制备水性环氧树脂专用乳化剂的方法有多种,一种常见的方法是利用表面活性剂将环氧树脂分散到水中。
在制备过程中,首先选择一种适合环氧树脂的表面活性剂,如十二烷基苯磺酸钠、聚氧乙烯硬脂酸酯等。
然后将表面活性剂和环氧树脂按一定的配比混合,并加入适量的水,在适当的温度下进行剧烈的搅拌,使得环氧树脂能够均匀地分散到水中,并形成一个稳定的乳液。
乳化剂性能的研究主要包括以下几个方面。
首先是乳化剂的稳定性。
稳定的乳液是水性环氧树脂应用的基础,因此乳化剂的稳定性是非常重要的。
可以通过测定乳化剂在不同温度下的稳定性、离心沉降试验和膏状指数等来评价乳化剂的稳定性。
其次是乳液的粒径和分散性能。
乳液的粒径和分散性能直接影响最终乳液的性能和稳定性。
可以通过动态光散射仪、显微镜等测试仪器来测定粒径分布和形态,以评价乳液的分散性能。
另外,对乳化剂的乳化效率和乳液的可操作性也需要进行研究。
乳化效率的好坏将直接影响到乳化剂的使用成本,而乳液的可操作性将影响到其在实际应用中的使用效果。
最后是评价乳液的应用性能。
水性环氧树脂一般用作涂料、胶黏剂等产品的基础成分,因此,乳液的应用性能对其实际应用效果有重要影响。
可以通过测定乳液的固含量、粘度、干燥时间、硬度等指标来评价乳液的应用性能。
总之,水性环氧树脂专用乳化剂的制备及性能研究是一个综合性的课题,需要对乳化剂的稳定性、粒径分布、乳化效率、乳液的可操作性及应用性能进行综合评价和研究,以实现优化乳化剂的设计和应用。
这将为水性环氧树脂的开发和应用提供有力的支持。
水性环氧树脂
水性环氧树脂的制备姓名默蓬勃学号 050821102摘要:本文对环氧树脂进行了简介,对水性环氧树脂的制备方法做了系统的总结,其中包括物理方法和化学方法,并介绍了水性环氧树脂的的改性的制备方法及应用。
关键词:水性环氧树脂;制备;改性;应用1 引言作为三大通用型热固性树脂[环氧树脂(EP)、酚醛树脂(PF)和不饱和聚酯树脂]之一,EP 自1947 年问世以来,一直在人们生活的各个领域中扮演着重要角色。
由于EP 中含有独特的环氧基,以及羟基、醚键等活性基团和极性基团,因而具备很多优异的性能。
与其他热固性树脂相比,EP 的力学性能优异,作为胶粘剂使用时有着较高的粘接强度。
此外,EP固化剂的种类繁多,再加上众多的促进剂、改性剂和添加剂等,通过各种组合和调配可以获得几乎能满足所有使用性能和工艺性能要求的固化产物,这是其他热固性树脂所无法比拟的[1]。
环氧树脂是指分子结构中含有环氧基团的聚合物,用途广泛,具有很多优异的性能,受到广泛关注。
传统溶剂型的环氧树脂,在使用过程中释放大量的有机污染物(VOC),对环境造成污染。
近年来,随着人们生活水平的提高,环保意识的增强,不含有机溶剂(VOCfree)或低VOC、或不含HAP(有害空气污染物,Hazardous Air Pollutants)的系统成为新的方向。
所谓水性EP 是指通过物理或者是化学的方法使EP 以微粒或液滴的形式分散在以水为连续相的分散介质中而配得的稳定分散体系。
与传统的EP相比,水性EP 不仅满足当前环境保护的要求,而且操作性能较好,尤其是它可以与其他水性体系配合使用,因而可以达到相互弥补,充分发挥各自性能的目的。
水性EP 的突出优势还表现在该混合体系可在室温和潮湿的环境中固化,有合理的固化时间,并有较高的交联密度,这是常见的水性丙烯酸和水性聚氨酯涂料所无法比拟的[2]。
2 水性环氧树脂的制备EP 尽管含有一定数量的极性基团,但是由于其较长的非极性分子主链的存在使得它本身并不能溶解在水中。
环氧树脂的改性及其水性化研究
环氧树脂的改性及其水性化研究环氧树脂是一种重要的高分子材料,具有优异的力学性能、化学稳定性和电气性能等。
然而,环氧树脂也存在一些缺点,如脆性大、易开裂、耐候性差等,这些问题限制了环氧树脂的应用范围。
因此,对环氧树脂进行改性和水性化研究,提高其综合性能和扩大应用领域具有重要意义。
环氧树脂的改性和水性化研究是当前高分子材料领域的热点之一。
在改性方面,研究者们通过引入新型的改性剂和制备方法,改善环氧树脂的韧性和耐候性。
在水性化方面,研究者们将环氧树脂制成水性涂料或水性胶黏剂等,以降低有机挥发物(VOC)的排放和改善作业环境。
然而,现有的改性和水性化方法仍存在一些问题。
如改性剂的添加可能会影响环氧树脂的力学性能和化学稳定性,制备过程也较为复杂。
在水性化方面,由于水性环氧树脂的耐水性和耐候性较差,限制了其应用范围。
环氧树脂的改性主要涉及共聚、共混、交联和扩链等方法。
其中,共聚是常见的改性方法之一,通过在环氧树脂的主链上引入柔性的链段,改善环氧树脂的韧性和耐候性。
共混则是将两种或多种类型的环氧树脂混合在一起,以获得综合性能优异的改性环氧树脂。
交联和扩链则通过增加环氧树脂的分子量,提高其力学性能和化学稳定性。
环氧树脂的水性化是通过引入特定的亲水基团,将环氧树脂制成水性涂料或水性胶黏剂等。
这不仅可以降低VOC的排放,改善作业环境,还可以扩大应用领域,如水性涂料、水性木器漆、水性胶黏剂等。
实现环氧树脂水性化的方法主要有两种:乳化和非乳化法。
乳化法是通过乳化剂的作用,将疏水的环氧树脂颗粒分散在水中,形成稳定的水分散液。
非乳化法则是在环氧树脂中引入亲水基团,使其直接溶于水中。
本研究采用文献综述和实验研究相结合的方法。
通过对国内外相关文献进行梳理和分析,了解环氧树脂改性和水性化的研究现状以及存在的问题。
然后,根据文献综述的结果,设计并实施了一系列实验,以验证改性剂对环氧树脂性能的影响以及不同制备工艺对环氧树脂水性化的影响。
水性环氧树脂制备与性能研究
水性环氧树脂制备与性能研究水性环氧树脂的制备主要有两种方法:溶剂法和乳液法。
溶剂法是将环氧树脂与溶剂相互溶解,然后加入乳化剂与水乳化,形成水性环氧树脂。
这种方法的优点是制备简单,缺点是需要大量溶剂,不符合环境保护要求。
乳液法则是将环氧树脂与乳化剂、助剂等在无溶剂体系中乳化,然后与水相混合得到水性环氧树脂,该方法不需要溶剂,符合环境保护要求,但乳液稳定性较差,需要添加稳定剂。
乳液稳定性是水性环氧树脂的重要性能之一、乳液稳定性好,能够提高涂料的乳液粘度稳定性,降低涂料粘度。
研究表明,在制备水性环氧树脂时,选择合适的乳化剂和稳定剂,并进行适当的调整,能够显著提高乳液的稳定性。
固化性能是指水性环氧树脂在固化过程中的特性。
环氧树脂固化主要通过和固化剂反应来实现,固化剂的选择和用量对固化性能有重要影响。
研究表明,采用多酚固化剂和环氧固化剂的复合固化体系,能够提高水性环氧树脂的固化性能。
表面性能是指水性环氧树脂涂膜的耐磨性、耐腐蚀性、粘结性等性能。
研究表明,通过添加改性剂或添加适量的填料,能够提高水性环氧树脂涂膜的表面性能。
例如,添加硅酮改性剂可以提高涂膜的耐磨性和耐腐蚀性;添加适量的纳米填料可以提高涂膜的硬度和抗划伤性能。
涂膜性能是指水性环氧树脂涂膜的外观质量、光泽度、附着力和耐候性等性能。
涂膜性能的研究主要通过评价涂膜的抗刮强度、黏结强度、耐蚀性、耐候性等指标来评估。
研究表明,在制备水性环氧树脂时,采用合适的乳化剂和固化剂,并进行适当的调整,能够提高涂膜的附着力和耐候性。
总之,水性环氧树脂的制备和性能研究对于推动环境友好型涂料的发展具有重要意义。
未来的研究可以继续深入探索水性环氧树脂的制备方法,优化配方和改性剂的选择,进一步提高水性环氧树脂的性能,满足不同领域的应用需求。
水性环氧树脂乳液的制备与研究
摘要高速铁路中使用的混凝土轨道板在野外环境下不可避免的受到自然因素的侵蚀,混凝土轨道板在使用周期范围内的保养和维持以及后期在混凝土轨道板使用周期结束后的翻新消耗都会非常巨大。
为能够有效阻止自然因素对混凝土轨道板的侵蚀,降低后期维修和重建混凝土轨道板的成本,本论文拟研究一种初期就涂覆在混凝土轨道板表面的涂料。
涂料行业所使用的原料种类繁多,自身具有非常优异性能的环氧树脂脱颖而出,并在涂料行业中被广泛使用。
由于市面上常见的传统环氧树脂涂料对人体有损害,并且对大气有危害的溶剂型环氧涂料。
所以本论文拟研究一种新型的绿色环保环氧树脂乳液,这种新型绿色环保乳液摒弃了以有机溶剂溶解环氧树脂的方法,选择以常用的水作为替代品来分散环氧树脂。
水性环氧涂料在固化剂存在的条件下,通过其对水性环氧树脂乳液的固化,形成的一种具有一定机械性能和力学性能的涂膜。
由于水性环氧树脂乳液是制备涂膜过程中不可缺失的一环,所以涂膜的力学性能和机械性能甚至化学性能都要受到水性环氧树脂乳液性能的影响。
因此制备一种符合市场要求和使用性能的水性环氧树脂乳液迫在眉睫。
新型绿色环保水性环氧树脂乳液的制备方法繁多,本论文研究了其中的两种,即化学方法和物理方法相结合的方法,下文是对研究内容的具体阐释:首先,由于环氧树脂分子结构两端各有一个环氧基,聚乙二醇两端各有一个醇羟基,并且聚乙二醇分子中具有很多醚键,亲水性加强。
在适当温度和适当引发剂存在的条件下,利用引发剂的引发作用使得环氧树脂上的某一端环氧基开环,随后聚乙二醇的一个醇羟基会被引入到开环的环氧基上。
由于聚乙二醇的另外一个醇羟基和分子链中相当多的醚键存在,被引入聚乙二醇分子的亲油性环氧树脂也因此具有了一定程度的亲水性,成功运用自乳化法制备出聚乙二醇改性环氧树脂自配乳化剂。
开环反应中通过对环氧值变化的检测,得到反应过程中不同反应因素对开环过程的影响。
通过测试试验产物的红外光谱图,得到了试验改性前后试验产物的结构变化。
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水性环氧树脂的制备与性能研究李进,张良均,童身毅,唐进伟(武汉工程大学化工与制药学院湖北省新型反应器与绿色化学工艺重点实验室,武汉430074) 慧聪涂料网讯:摘要:采用中等相对分子质量环氧树脂与聚醚反应,合成了非离子环氧树脂乳化剂,再结合相反转技术,制备水性环氧树脂乳液。
讨论了乳化剂的用量对乳液粒径和稳定性的影响;研究了乳化剂、环氧固化剂用量与涂膜吸水率、凝胶含量、机械性能之间的关系。
关键词:环氧树脂;水性环氧树脂;相反转技术0.引言环氧树脂固化物具有优异的物理化学性能,尤其以优良的耐水性、耐化学品性、极佳的粘附性能而广泛应用于涂料领域[1]。
现在,人们在追求涂料高性能的同时,对于节约资源、保护生态环境越来越重视,研究开发水性环氧涂料已经成为涂料工业发展的一大趋势,具有广阔的前景。
转相乳化法是制备高分子聚合物水基化微粒体系的有效方法[2],但制备乳胶粒径小且分布均匀、稳定性好的乳液体系受许多因素影响,其中乳化剂的影响最为重要。
近年来,对于非离子型乳化剂及其合成乳液的报道已经很多[3-7],本文利用环氧基团的高反应活性,在Lewis酸的催化作用下,与亲水性的聚乙二醇进行亲核加成反应,合成了具有两亲性同时又带有与油相成分完全相同组分的高分子乳化剂,同时对在乳化剂用量不同的条件下乳液的粒径和稳定性进行了考察,并且研究了乳化剂的用量、AB-HGF固化剂用量与涂膜吸水率、凝胶含量、机械性能之间的关系。
1.实验部分1.1原材料双酚A型环氧树脂:江苏三木集团;聚醚:分析纯,上海化学试剂公司;乙二醇丁醚:化学纯,天津东天正精细化学试剂厂;三氟化硼乙醚络合物:化学纯,国药集团化学试剂有限公司;AB-HGF水性环氧固化剂:浙江安邦新材料发展有限公司。
1.2环氧树脂乳化剂的合成在干燥氮气保护下,将脱水的聚醚和环氧树脂按环氧基与羟基物质的量的比为1∶1.0~1.2的比例加到装有温度计、搅拌装置和回流冷凝器的四口烧瓶中,搅拌下,升温至80~90℃使原料熔化,搅拌混匀,滴加催化剂三氟化硼乙醚络合物,在90~110℃下反应5~6h,出料,室温冷却即得乳化剂EP-S。
1.3水性环氧乳液的制备采用转相乳化法,将环氧树脂溶于一定量的乙二醇丁醚中,再一定比例加入上述合成的乳化剂EP-S,然后使用高速乳化机在转速为3000r/min下乳化,乳化温度60~75℃,乳化同时滴加蒸馏水直至体系的黏度突然下降。
此时体系由油包水转变为水包油(用电导率的变化表征),高速乳化一定时间,制得稳定的水分散环氧乳液。
1.4涂膜的制备将制备好的水性环氧树脂乳液和AB-HGF水性环氧固化剂按照一定的比例混合,滴加少量消泡剂,搅拌均匀,用涂布器将其涂布于预处理过的马口铁板上,室温固化。
1.5分析与测试乳液黏度的测定:NDJ-79型旋转式黏度计测定;乳液分散相粒子粒径(简称粒径)分布测定:JL-1155型激光粒度分布测试仪测定;乳液离心稳定性测定:将一定量的乳液装入离心机配套试管,用800型离心沉淀器,在3000r/min下旋转一定时间,观察是否分层进行评定;固化物的热失重分析:DuPont-951热重分析仪测定。
1.5.1漆膜干燥时间测定将适当的AB-HGF固化剂按照一定的配比加到环氧树脂乳液体系中,搅拌均匀成固化混合体系,用漆膜干燥测定仪测定一定温度下漆膜的干燥时间。
1.5.2固化物中凝胶含量的测定将固化物研磨粉碎后称质量(m0),以丙酮为萃取剂,在索氏萃取器萃取10h,干燥后再称质量(m1)。
按下式计算凝胶含量。
固化物中凝胶含量(%)=m1/m0×100%1.5.3涂膜吸水率的测试将玻璃板称质量(m),将试样涂于玻璃板上,按一定工艺固化后再称质量(m1)。
然后浸泡在蒸馏水中,24h后取出,用滤纸快速擦干表面水分,称质量(m2)。
按下式计算涂膜吸水率(W):W=(m2-m1)/(m1-m)×100%式中:W—吸水率,%;m—玻璃板质量,g;m1—浸泡前试板的质量,g;m2—浸泡后试板的质量,g。
2.结果与讨论2.1乳化剂EP-S的红外光谱分析环氧树脂和聚乙二醇在Lewis催化剂作用下进行环氧基的开环聚合反应,生成高分子嵌段聚合物。
基于环氧树脂与聚乙二醇的物质的量比与不同的相对分子质量,可以得到不同分子结构的端环氧基或端羟基的共聚物,是一种大分子链中同时含有亲水基与疏水基的两亲性聚合物,同时疏水基具有与环氧树脂相同的分子结构,因此有很好的相容性。
实验以E-20环氧树脂和聚乙二醇为原料合成得到的EP-S乳化剂具有这类分子结构,乳化剂EP-S和环氧树脂E-20的红外光谱分别如图1所示。
从图1可知,两条曲线在3400cm-1附近都出现羟基吸收峰,曲线B在910cm-1出现环氧基团吸收峰,而曲线A却没有。
以上结果说明,环氧树脂E-20的环氧基团与聚乙二醇羟基发生反应,且反应比较完全,得到的产物为端羟基的乳化剂。
2.2乳化剂用量对乳液粒径和稳定性的影响用乳化剂EP-S乳化环氧树脂E-20制得乳液B,乳化剂EP-S的用量(占环氧树脂总质量的分数)对乳液B粒径和稳定性的影响见表1。
图1 环氧树脂E-20和乳化剂EP-S的红外光谱点击此处查看全部新闻图片A—乳化剂EP-S;B—环氧树脂E-20图1环氧树脂E-20和乳化剂EP-S的红外光谱表1 乳化剂的用量对乳液粒径和稳定性的影响点击此处查看全部新闻图片表1乳化剂的用量对乳液粒径和稳定性的影响从表1可以看出,随着乳化剂EP-S用量的增加,乳液的粒径逐渐变小,当乳化剂EP-S用量占环氧树脂总质量的14%时,乳液的机械稳定性较好,当乳化剂浓度达到一定值后,若进一步增加乳化剂的浓度,由于体系已完全相反转,多余的乳化剂停留在水相中,对环氧树脂微粒的贡献不大,分散相微粒尺寸较小且分布较窄,但乳液稳定性仍基本保持相同。
即当乳化剂EP-S用量占环氧树脂总质量的14%时,乳液分散相粒子的平均粒径约1.68μm,且稳定性较好。
2.3乳化剂EP-S的用量与乳液黏度的关系乳化剂的用量与乳液黏度的关系见图2。
图2 乳化剂EP-S的用量与乳液黏度的关系点击此处查看全部新闻图片由表1、图2可以看出,随着乳化剂用量的增加乳液的粒径逐渐降低,而黏度逐渐增大。
因为在合理的乳化剂浓度范围内,随着乳化剂浓度的增加,胶束数目越多,按胶束机理生成的乳胶粒数也就越多,乳胶粒径就越小,乳液黏度就越大。
2.4乳化剂EP-S的用量与涂膜吸水率的关系试样乳液B1~B5与AB-HGF水性环氧固化剂在1∶0.3和1∶0.5的比例下制得涂膜,常温固化48h后测定涂膜的吸水率和乳化剂EP-S用量之间的关系。
乳化剂EP-S的用量与涂膜吸水率的关系见图3。
图3 乳化剂EP-S的用量与涂膜吸水率的关系点击此处查看全部新闻图片1—B1~B5与AB-HGF比例为1∶0.3;2—B1~B5与AB-HGF比例为1∶0.5图3乳化剂EP-S的用量与涂膜吸水率的关系由图3可以看出,在相同的固化条件下,随着乳化剂EP-S用量的增加涂膜的吸水率的变化趋势是一样的。
在曲线1中乳化剂EP-S用量为13.2%时,涂膜的吸水率最低为4.91%;曲线2中乳化剂EP-S用量为15.2%时,涂膜的吸水率最低为2.52%。
保证AB-HGF水性固化剂用量相同的情况下,乳化剂的用量越大,环氧树脂分散相粒子的粒径越小,粒子表面的固化剂浓度较为适中,表面固化速度较慢,固化剂分子有足够的时间扩散到整个环氧树脂分散相粒子,使之固化完全,可以形成均匀、完全固化的涂膜,因此涂膜的吸水率达到最低。
由于乳化剂含有亲水基团,当乳化剂浓度再上升时,由于乳化剂本身的亲水性,致使涂膜的吸水率上升。
2.5AB-HGF水性固化剂的用量与涂膜凝胶含量之间的关系对于含EP-S为14%的B3乳液,加入不同量的AB-HGF环氧固化剂(占环氧树脂总质量的百分数),涂膜在常温下固化48h,测其凝胶含量,以表征交联固化的程度,凝胶含量愈多固化程度愈高,考察B3乳液与AB-HGF固化剂在不同比例下制得的涂膜,测得结果见表2和图4。
表2 AB-HGF的用量对涂膜凝胶含量的影响点击此处查看全部新闻图片表2AB-HGF的用量对涂膜凝胶含量的影响由表2和图4可以看出,在相同的固化条件下,固化物的凝胶含量随AB-HGF固化剂用量的不同存在一个最大值。
即当AB-HGF固化剂37%时,固化物中凝胶含量最高,而AB-HGF 固化剂用量大于或小于37%时,固化物中凝胶含量均降低。
这是因为AB-HGF固化剂是多乙烯多胺改性的,它与环氧树脂的反应主要是胺氢与环氧基的开环加成反应,当AB-HGF 固化剂用量较少时,不能使所有的环氧基都反应而形成交联结构,固化不完全,所以交联程度会降低,固化物中凝胶含量减少;而当AB-HGF固化剂用量较多时,虽然会反应掉所有的环氧基,但多余的AB-HGF固化剂会起封端作用,使体系未能形成交联网状结构,因此凝胶含量降低。
图4 凝胶含量随AB-HGF用量的变化曲线2.6涂膜的热重分析为了考察AB-HGF固化剂用量对涂膜耐热性的影响,用B3乳液与AB-HGF固化剂在不同比例下制得涂膜,不同涂膜的热重分析见图5。
图5 B3乳液与AB-HGF固化剂在不同比例下涂膜的TG曲线点击此处查看全部新闻图片1—B3乳液与AB-HGF比为1∶0.3;2—B3乳液与AB-HGF比是1∶0.4;3—B3乳液与AB-HGF比是1∶0.5图5B3乳液与AB-HGF固化剂在不同比例下涂膜的TG曲线从图5的TG曲线所示,水性环氧树脂固化物热分解5%的温度大约在300℃,与溶剂型环氧树脂固化物的热分解温度(250~300℃)[8]相当,说明有良好的热稳定性。
在0~420℃,1、2、3涂膜的失质量率相差不大,涂膜3在450℃时失质量为91%,涂膜1在550℃时失质量80%,而涂膜2在550℃时失质量73%,可见涂膜2交联度要优于涂膜1和涂膜3。
由图5可以得出,当B3乳液与AB-HGF比为1∶0.4时,涂膜的热稳定性最佳。
2.7固化涂膜性能乳化剂EP-S用量为10%、14%、18%的3种环氧树脂乳液体系,用AB-HGF作为固化剂,固化条件为常温固化48h,比较涂膜的性能。
测试结果见表3。
表3 不同用量乳化剂制备的环氧树脂乳液膜的固化物性能从表3可以看出,随着乳化剂EP-S含量的增大,所得到的乳液固化后涂膜硬度达到3H,附着力1级,涂膜吸水率为3156%,若乳化剂含量继续增加,涂膜的硬度会下降,吸水率会增高。
因为乳化剂含量的上升,乳液粒径变小,固化剂与乳液的相容性增加,涂膜固化就越完全,但是当乳化剂EP-S含量继续增加时其涂膜硬度就会降低,因为涂膜干燥后含有表面活性的链段较多,它在体系中起着内增塑作用,因而制得的涂膜硬度较低。