甲基丙烯酸缩水甘油酯增强EPDM的力学性能和交联密度_英文_莫海林
甲基丙烯酸缩水甘油酯
甲基丙烯酸缩水甘油酯甲基丙烯酸缩水甘油酯(Glycidyl Methacrylate,缩写GMA)是一个同时具有丙烯酸酯双键和环氧基团的单体。
丙烯酸酯双键的反应活性较高,可以进行发生自聚反应,也可以和很多其他单体进行共聚反应;而环氧基团则可以和羟基、氨基、羧基或酸酐发生反应,引入更多的官能团,从而对产品带来更多的功能性。
因此GMA在有机合成、高分子合成、聚合物改性、复合材料、紫外光固化材料、涂料、粘合剂、皮革、化纤造纸和印染等等诸多方面有着极其广泛的应用。
GMA的技术指标GMA的CAS号是106-91-2,分子量142.15,密度1.068@25ºC,粘度***********ºC,沸点189ºC,闪点85ºC,折射率1.4473。
常温下为无色透明低粘度液体,可溶于常见有机溶剂,不溶于水。
由于生产过程中会使用的环氧氯丙烷,通常产品中会有少量的环氧氯丙烷残留。
GMA带有丙烯酸酯的典型味道,具有一定的皮肤和眼睛接触的刺激性。
液体和气体均可燃。
在温度较高时可能发生聚合反应,因此必须添加阻聚剂。
GMA的合成GMA的合成通常采用相转移的一步法,或者酯化闭环的两步法。
一步法的操作简单,反应时间短,但要求整个反应体系无水,对钠盐的纯度要求很高,并存在环氧氯丙烷用量过多,后续处理繁杂的缺点。
美国陶氏公司和国内润奥化工等大多数公司所使用的是一步法工艺。
一步法是首先将甲基丙烯酸和氢氧化钠或碳酸钠在有机溶剂中进行酸碱中和反应制得甲基丙烯酸钠,干燥后在相转移催化剂存在的情况下,再和环氧氯丙烷按一定比例经脱水、高温下反应,减压蒸馏和水洗后得到GMA产品。
两步法是在开环催化剂作用下,首先将甲基丙烯酸和环氧氯丙烷进行开环酯化反应,生成甲基丙烯酸2-羟基3-氯丙酯。
然后再将甲基丙烯酸2-羟基3-氯丙酯在氢氧化钠固体或水溶液存在的情况下进行脱氯化氢的闭环反应,或者在碳酸钾的丙酮溶液中进行回流来得到产品。
甲基丙烯酸缩水甘油酯环氧值
甲基丙烯酸缩水甘油酯环氧值甲基丙烯酸缩水甘油酯,这个名字一听就觉得挺高大上的。
说白了,就是一种化学物质,听着有点儿像魔法药水,但其实它在我们日常生活中是相当常见的,只是很多人不知道它的存在。
特别是那些从事化工、涂料、电子产品等领域的朋友,对它一定不陌生。
它其实是一种用于制造聚合物的单体,是环氧树脂的一个重要组成成分。
这东西的作用,简单来说,就是能够提供更好的物理性能和化学稳定性。
如果你做过家装、车漆,或者看过一些电子设备的生产过程,你会发现它可不仅仅是个名字那么简单,背后可有一堆让你“哇哦”的科技呢!但今天咱们不聊这些“高深”的东西,而是聊聊它的“环氧值”。
嘿,这个东西听起来是不是很难懂?环氧值,顾名思义,就是测量甲基丙烯酸缩水甘油酯(简称GMA)的环氧基团含量的一个指标。
就是说,这个数值能够告诉你,在一份GMA中,有多少环氧基团。
这些环氧基团就是它“功力”的来源,越多,说明这个GMA的“攻击性”越强,越能发挥它在化学反应中的作用。
这种环氧基团就像是化学世界中的“英雄”,它们能够与其他物质发生反应,帮助形成稳定的聚合物。
所以环氧值高的GMA,用起来更高效,效果更好,性能也更强大!听起来有点复杂是不是?不过说实话,要理解这个东西,最简单的方法就是把它当作是GMA的“活性”程度来理解。
就像一个人,活跃程度越高,能够做的事情就越多。
这个环氧值就像是它的活跃度评分,分数越高,它的反应能力就越强。
你可能会想,环氧值到底是怎么算出来的呢?其实很简单,也不是那么神秘。
就像你量体温一样,化学家们通过一系列的反应,测定GMA中的环氧基团含量。
用一个叫做“滴定法”的实验技术,把这个值算出来。
虽然过程不复杂,但得出来的结果却能告诉你这个GMA能在多少程度上参与反应。
所以,如果你想要做一些高性能的材料,环氧值一定是个需要关注的点。
不过,要说环氧值大就一定好吗?其实不然。
环氧值过高可能会导致GMA变得太“暴躁”,不容易控制,反而可能出现一些问题。
甲基丙烯酸缩水甘油酯106-91-2使用说明书msds
化学品安全技术说明书
皮肤保护 戴手套取手套在使用前必须受检查。请使用合适的方法脱除手套(不要接触手套外部表面),避免任何 皮肤部位接触此产品.使用后请将被污染过的手套根据相关法律法规和有效的实验室规章程序谨慎处 理.请清洗并吹干双手所选择的保护手套必须符合EU的886/EEC规定和从它衍生出来的EN376标 准。 身体保护 全套防化学试剂工作服,防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。 呼吸系统防护 如危险性评测显示需要使用空气净化的防毒面具,请使用全面罩式多功能防毒面具(US)或ABEK型 (EN14387)防毒面具筒作为工程控制的候补。如果防毒面具是保护的唯一方式,则使用全面罩式 送风防毒面具。呼吸器使用经过测试并通过政府标准如NIOSH(US)或CEN(EU)的呼吸器和零 件。
10.1 反应性
无数据资料
10.2 化学稳定性
含有下列稳定剂:4-甲氧基苯酚(>=50-<=150ppm)
10.3 敏感性(危险反应的可能性)
无数据资料
10.4 避免接触的条件
热、火焰和火花。
10.5 不兼容的材料
强氧化剂,强酸和强碱,过氧化物
10.6 危险的分解产物
在着火情况下,会分解生成有害物质。-碳氧化物
2.2 GHS 标记要素,包括预防性的陈述
危害类型
GHS05:腐蚀性物质; GHS06:急毒性物质; GHS08:健康危害;
信号词
【危险】
危险申明
H227
可燃液体。
代码
无数据资料
H311
皮肤接触将中毒。
H315
引起皮肤过敏。
H317
可能会导致皮肤过敏反应。
H319
造成了严重的眼睛发炎。
甲基丙烯酸缩水甘油酯改善木塑复合材料性能
复合材料学报第26卷 第5期 10月 2009年A cta M ateriae Co mpo sitae SinicaV ol 126No 15O ctober2009文章编号:1000-3851(2009)05-0001-07收稿日期:2008-09-10;收修改稿日期:2008-12-08基金项目:黑龙江省/十一五0科技攻关重点项目(GB06B501)通讯作者:刘一星,教授,博士生导师,主要研究方向:木质环境学与木质复合材料 E-mail:yx l200488@甲基丙烯酸缩水甘油酯改善木塑复合材料性能李永峰,刘一星*,于海鹏,孙庆丰(东北林业大学生物质材料科学与技术教育部重点实验室,哈尔滨150040)摘 要: 选用甲基丙烯酸缩水甘油酯(GM A )作为偶联剂,探索了对杨木/塑料复合材料的力学性能和耐久性的改善;并利用SEM 和FT I R 分析了G M A 加入苯乙烯单体(St)前后,高聚物与木材的界面复合效果与反应机制。
SEM 和FT IR 的分析结果表明:GM A 借助其自身的环氧基团,实现了与木材细胞壁上羟基的化学键合,且通过自身的双键实现了与单体St 的共聚合,最终使高聚物与木材细胞壁较充分地实现了化学键联;高聚物以立体交联的形式填充于细胞腔中,与细胞壁紧密接触,无明显缝隙,复合效果良好。
综合性能测试结果表明:G M A 的加入,使改性木塑复合材料的静曲强度(M OR)、弹性模量(M OE)、顺纹抗压强度和硬度较未改性前分别提高45%、52%、71%和141%;尺寸稳定性较未改性前提高3倍;耐腐性较未改性前提高8.56倍。
关键词: 甲基丙烯酸缩水甘油酯;苯乙烯;偶联剂;木塑复合材料;性能中图分类号: T B332 文献标志码:AProperty improvement of wood polymer composites with glycidyl methacrylateLI Yo ng feng,LIU Yix ing *,YU H aipeng,SUN Q ing feng(K ey L abo rato ry of Bio -based M ater ial Science and T echno lo gy of M inist ry o f Education,No rtheast Fo restry U niver sity,Har bin 150040,China)Abstract: G M A was used ex plor ingly as a co upling ag ent to improv e the mechanical pro per ties and dur abilit y o f Woo d P olymer Com posites (WP C).T he r eact ion mechanism and co mplex effect o f interface betw een polymer s and wo od cell w alls wer e analyzed befor e and after adding GM A into Sty rene (St)with SEM and FT I R.T he analy sis results with SEM and FT IR indicate that GM A reacts w ith t he hydro xy l g ro ups of w ood cell w alls by its epo xy gr oup,and reacts w ith sty rene as a free radical copolymer ization form by its double bond,which makes the polymers graft fully on wood sell w alls;and the po lymers fill mainly in w ood cell lumina as a solid form,which contact tightly with the wood cell walls.T he testing results of comprehensive per fo rmance show that the modulus of rupture (M OR),modulus of elasticity (MO E),compr ession strength and hardness of WPC modified by GM A increase 45%,52%,71%and 141%compared with the unmodified WPC,r espectively;the dimensional stability of modified WPC impr oves 3times;and the decay resistance of the modified WPC increases by 8.56times that of the unmodified WPC.Keywords: g lycidy l methacry late;st yrene;coupling agent;w oo d po lymer composites;pro per ty传统的木塑复合材料(又称塑合木,即WPC)作为乙烯基单体于木材空腔内受热引发聚合形成的木材/原位合成高聚物复合材料,以其良好的木质感和较佳的力学性能而深受人们的欢迎[1-2]。
2024年甲基丙烯酸缩水甘油酯市场前景分析
2024年甲基丙烯酸缩水甘油酯市场前景分析1. 引言甲基丙烯酸缩水甘油酯(MPEG)是一种重要的化工原料,在各个领域有广泛应用。
本文将对甲基丙烯酸缩水甘油酯的市场前景进行分析,以作为投资和决策的依据。
2. 甲基丙烯酸缩水甘油酯的概述甲基丙烯酸缩水甘油酯是一种通过甲基丙烯酸与缩水甘油酯反应制成的聚合物。
其化学结构使其具有一定的溶解性和改性能力,因此被广泛用于不同领域的应用。
3. 甲基丙烯酸缩水甘油酯市场现状目前,甲基丙烯酸缩水甘油酯市场呈稳步增长的趋势。
主要原因如下:1.广泛应用领域:甲基丙烯酸缩水甘油酯被广泛应用于医疗、化妆品、油漆、涂料和塑料等领域,这些领域的需求推动了市场的增长。
2.技术进展:随着科学技术的进步,对甲基丙烯酸缩水甘油酯的需求也在增加。
新的应用领域的出现和对产品质量要求的提高,促使市场的发展和创新。
3.经济增长:全球经济的增长和国家间贸易的加强也对甲基丙烯酸缩水甘油酯市场起到促进作用。
4. 甲基丙烯酸缩水甘油酯市场前景未来甲基丙烯酸缩水甘油酯市场的前景看好。
以下是市场前景分析:1.行业发展趋势:随着人们对环保和低碳经济的追求,对可再生资源的需求逐渐增加。
甲基丙烯酸缩水甘油酯作为一种可再生材料,具有良好的应用前景。
2.新的应用领域:随着科技进步的加速,甲基丙烯酸缩水甘油酯有望在新的领域得到应用。
例如,新材料、新能源和生物医药等领域都有潜在的需求。
3.市场竞争格局:目前甲基丙烯酸缩水甘油酯市场存在一定的竞争,市场份额主要被少数大型企业掌握。
随着市场需求的增加,新的参与者可能会进入市场,导致竞争局势的变化。
4.政策环境及法规要求:政府对环境保护和产品质量安全提出了更高的要求,这对企业的生产和经营提出了挑战。
但同时,也为符合标准和规范的企业带来了机遇和竞争优势。
5. 结论甲基丙烯酸缩水甘油酯市场具有良好的发展前景。
随着不同领域的需求增加和技术的进步,市场将继续扩大。
投资者和企业可以结合行业发展趋势和市场需求,制定合理的投资和经营策略,以实现良好的投资回报和业务发展。
甲基丙烯酸缩水甘油酯增强EPDM的力学性能和交联密度
甲基丙烯酸缩水甘油酯增强EPDM的力学性能和交联密度莫海林;姜其斌;杨军;孙建军;游长江;贾德民
【期刊名称】《合成橡胶工业》
【年(卷),期】2004(27)1
【摘要】研究了甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)/三元乙丙橡胶(EPDM)硫化胶的力学性能.结果表明,GMA具有明显的增强效果.GMA对EPDM的增强作用与GMA 参与了橡胶的接枝和交联反应有关.
【总页数】1页(P52-52)
【作者】莫海林;姜其斌;杨军;孙建军;游长江;贾德民
【作者单位】华南理工大学,材料科学与工程学院,广东,广州,510640;华南理工大学,材料科学与工程学院,广东,广州,510640;湖南株洲时代新材料有限责任公司技术中心,湖南,株洲,412007;湖南株洲时代新材料有限责任公司技术中心,湖南,株
洲,412007;华南理工大学,材料科学与工程学院,广东,广州,510640;华南理工大学,材料科学与工程学院,广东,广州,510640
【正文语种】中文
【中图分类】TQ31
【相关文献】
1.甲基丙烯酸锌增强EPDM的力学性能和交联密度 [J], 彭宗林;张勇;张隐西
2.热预处理时间对EPDM/FKM性能影响及共混胶老化过程中交联密度变化的研究[J], 张作鑫;李旭;邓涛
3.S用量对EPDM/FKM共混胶性能及交联密度影响 [J], 张作鑫;李长皓;邓涛
4.热预处理乙丙胶对EPDM/MVQ共混胶交联密度及性能的影响 [J], 张作鑫;于祥;邓涛
5.硫化剂TMTD/S用量对EPDM/FKM共混胶老化前后交联密度、性能及损耗因子的影响 [J], 张作鑫;林尧;邓涛
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甲基丙烯酸对氢氧化镁填充EPDM性能的影响
低烟无卤阻燃是高分子阻燃材料的发展方向,高填充氢氧化镁和氢氧化铝等无机阻燃剂是高分子材料实现低烟无卤阻燃的有效手段。
在EPDM中大量填充氢氧化镁和氢氧化铝等已有较多报道。
氢氧化镁和氢氧化铝虽然是重要的无机阻燃剂,但阻燃效率低,要想获得满意的阻燃效果就必须大量填充,而填充大量氢氧化物的EPDM硫化胶的物理性能较差,尤其是拉伸强度较低。
用硅烷偶联剂等对氢氧化物的表面进行处理后填充EPDM硫化胶的物理性能变化不大。
不饱和羧酸盐是以过氧化物为硫化剂的橡胶的有效补强填料,通过在采用过氧化物硫化的NBR,EPDM 和SBR胶料中原位或直接加入不饱和羧酸盐发现,硫化胶的物理性能都有较大提高。
研究发现,在高填充氢氧化铝的SBR胶料中加入少量的甲基丙烯酸(MAA)可以明显改善SBR硫化胶的物理性能,且对其氧指数影响较小。
本工作将原位生成不饱和羧酸盐补强橡胶与高填充低烟无卤阻燃技术相结合,研究MAA对氢氧化镁填充EPDM硫化胶性能的影响。
1 实验1.1 主要原材料EPDM,牌号Keltan 5508,乙烯质量分数为0.7,第三单体为亚乙基降冰片烯(ENB),碘值为4.6,荷兰DSM公司产品;氢氧化镁,牌号H5,平均粒径为1.25-1.65μm,美国雅宝公司产品;MAA,化学纯,上海五联化工厂产品;硫化剂DCP,化学纯,上海高桥石化精细化工有限公司产品。
1.2 试样制备原料的混合在HAAKE RC90型转矩硫化仪(德国Haake Mess-Technic公司产品)中进行,初始温度为60℃,转速为32 r·min-1。
混炼工艺为:加入EPDM混炼2 min,然后加入氢氧化镁混炼5 min,缓慢滴加MAA混炼8 min,最后加入硫化剂DCP混炼2 min。
混炼胶在开炼机上出片,在QLB-D型平板硫化机(湖州橡胶机械厂产品)上硫化,硫化条件为170℃×10 min。
1.3 性能测试(1)物理性能邵尔A型硬度按GB/T 531-1999在LX-A型橡胶硬度计上测试。
2024年甲基丙烯酸缩水甘油酯市场分析现状
2024年甲基丙烯酸缩水甘油酯市场分析现状引言甲基丙烯酸缩水甘油酯(Methacrylic Acid Glycol Dimethacrylate)是一种重要的功能性单体,广泛应用于涂料、胶粘剂、聚合物、树脂等工业领域。
本文将对甲基丙烯酸缩水甘油酯市场的现状进行分析。
市场规模和增长趋势甲基丙烯酸缩水甘油酯市场规模庞大,并且持续增长。
根据市场调研数据,截至目前,全球甲基丙烯酸缩水甘油酯市场规模已达到X亿美元,并预计在未来几年内将以X%的年复合增长率增长。
主要应用领域甲基丙烯酸缩水甘油酯在多个领域具有广泛应用。
以下是几个主要应用领域的介绍:涂料甲基丙烯酸缩水甘油酯在涂料中被广泛用作增稠剂、增黏剂和交联剂。
其出色的粘度调节和交联性能,使得其成为涂料制造业中不可或缺的材料。
胶粘剂由于甲基丙烯酸缩水甘油酯具有良好的粘接性和耐溶剂性,广泛应用于胶粘剂生产中。
它在胶粘剂中的使用,可以提供杰出的黏度和粘附性,使得产品具备更强的粘结力。
聚合物甲基丙烯酸缩水甘油酯是合成聚合物的重要原料之一。
在聚合物制造过程中,甲基丙烯酸缩水甘油酯可以作为共聚单体,与其他单体进行共聚反应,制备出具有良好性能的聚合物材料。
树脂甲基丙烯酸缩水甘油酯还可以用于树脂的合成。
该单体可以与其他单体进行聚合反应,制备出具有高分子结构的树脂,具有良好的耐化学性、耐热性和机械性能等特点。
市场竞争格局目前,全球甲基丙烯酸缩水甘油酯市场存在一定的市场竞争。
主要的市场参与者包括多家知名化学公司和制造商。
这些公司竞争激烈,力求通过技术创新和产品质量提升来获得市场份额。
市场驱动因素甲基丙烯酸缩水甘油酯市场的增长主要受以下因素的驱动:1.工业发展:随着全球工业的不断发展,涂料、胶粘剂、聚合物、树脂等应用领域对甲基丙烯酸缩水甘油酯的需求不断增长。
2.技术创新:随着科学技术的不断进步,甲基丙烯酸缩水甘油酯的应用领域正在不断扩展,这进一步推动了市场的增长。
3.消费者需求:消费者对环保性能更高的涂料、胶粘剂等产品的需求不断增加,从而推动了甲基丙烯酸缩水甘油酯市场的增长。
甲基丙烯酸缩水甘油酯的最新性质和用途
甲基丙烯酸缩水甘油酯简称:GMA英文名称:Glycidyl methacrylateCAS号:106-91-2[1]EINECS号:203-441-9分子式:C7H10O3分子量:142.1525密度:1.095g/cm3沸点:189°C at 760 mmHg闪点:76.1°C蒸汽压:0.582mmHg at 25°C风险术语:R20/21/22:;R36/38:;R43:安全术语:S26:;S28A:外观:无色透明液生产单位:夏邑县宇浩助剂有限责任公司技术指标:性质典型值分子量142.2状态清澈液体纯度,% ≥99.5密度25℃(77℉),g/l 1.074沸点760Hg,℃(℉)195(383)含水量,% max 0.15颜色,Pt-Co max 25水溶性20(℃)/68(℉),g/g 0.023表氯醇,ppm max 99TG℃/(K) 75(348)含氯,% max 0.25阻聚剂(MEHQ),ppm ≤100上游原料:环氧氯丙烷、环氧氯丙烷、甲基丙烯酸、氢氧化钠特征:本品具有乙烯基和环氧环,可进行不同的反应:用自由基催化仅打开双键,与其他丙烯酸单体生成含环氧环的线性聚合物;环氧环在酸或胺催化下与体系内的羧酸发生交联。
优点:1、抗酸性,提高粘合强度2、提高热塑性树脂的兼容性3、提高耐热性,提高抗冲击性4、耐侯性,成膜性,抗水性,耐溶剂性用途:甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)是一种无色透明液体,不溶于水,几乎可溶于所有有机溶剂,对皮肤和粘膜有刺激性,几乎无毒.由于其分子内既含有碳碳双键,又含有环氧基团,既可进行自由基型反应,又可进行离子型反应,因此,具有很高的反应灵活性,可分别进行不同的反应.广泛应用于医药,感光材料,有机合成及聚合物改性等众多领域.所得制品有优良的防紫外,耐水耐热等特点,是一种重要的精细化工原料。
1.主要用于粉末涂料,也用于热固性涂料、纤维处理剂、粘合剂、抗静电剂、氯乙烯稳定剂、橡胶和树脂改性剂、离子交换树脂和印刷油墨的粘合剂。
甲基丙烯酸缩水甘油酯
甲基丙烯酸缩水甘油酯简介甲基丙烯酸缩水甘油酯(Methyl Methacrylate Glycol Dimethacrylate,简称MGM)是一种常用的聚合物交联剂。
它由甲基丙烯酸和缩水甘油酯两种单体聚合而成,具有良好的化学稳定性和物理力学性能。
MGM广泛应用于制备交联聚合物材料,如合成树脂、涂料、粘合剂等。
本文将从结构、制备工艺、应用等方面对甲基丙烯酸缩水甘油酯进行介绍。
结构甲基丙烯酸缩水甘油酯的化学式为C14H20O4,其结构如下所示:CH3│─CH2─C─COOCH2─│O│CH2─│─OCH2─C─CH3│CH3制备工艺甲基丙烯酸缩水甘油酯的制备过程通常分为以下几个步骤:1.预处理缩水甘油酯:将缩水甘油酯与氢氧化钠溶液反应,除去其中的杂质,得到纯净的缩水甘油酯。
2.甲基丙烯酸酯化反应:将甲基丙烯酸和过量的缩水甘油酯加入反应釜中,在催化剂的作用下进行酯化反应。
一般常用的催化剂有过氧化苯甲酰、金属盐等。
3.分离和纯化:将反应混合物进行分离,通常采用蒸馏或萃取的方法得到目标产物。
4.精制和包装:将得到的甲基丙烯酸缩水甘油酯进行精制处理,去除其中可能存在的杂质。
最后进行包装,保证产品质量和保存期限。
应用甲基丙烯酸缩水甘油酯在各个领域具有广泛的应用。
合成树脂甲基丙烯酸缩水甘油酯被广泛用于聚合物交联反应,可作为合成树脂的交联剂。
它能显著提高聚合物的力学性能、耐热性和耐化学性,使得合成树脂具有更好的物理性质,适用于制备高强度、耐用的工程塑料和复合材料。
涂料甲基丙烯酸缩水甘油酯可用作涂料的交联剂。
在涂料中添加甲基丙烯酸缩水甘油酯能够提高涂层的硬度、耐磨性和耐久性,使得涂层具有更好的抗腐蚀和耐候性能。
粘合剂由于甲基丙烯酸缩水甘油酯具有良好的粘接性能和耐化学性,因此被广泛应用于粘合剂的制备。
它可以用于制备各种类型的粘合剂,如结构胶、瞬间胶等,用于金属、塑料、玻璃等材料的粘接。
其他应用甲基丙烯酸缩水甘油酯还可以用于制备光敏树脂、电子封装材料、光纤涂层等领域。
【精品】甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝聚丙烯
甲基丙烯酸缩水甘油酯接枝聚丙烯艾玛—路易斯伯顿,迈克尔伍德海,菲尔高斯,蒂姆高夫英国布拉德福德大学工程技术设计研究院,聚合物工程跨学科研究中心摘要:利用双螺杆挤出机研究GMA(甲基丙烯酸缩水甘油酯)熔融接枝改性聚丙烯(螺杆直径16mm,螺杆长/杆半径=40/1)。
过氧化物引发剂夺取PP上一个H 原子,形成PP大分子自由基,然后与GMA反应或者先与苯乙烯接枝,与GMA共聚合.研究了加成反应物的的位置和反应顺序对提高接枝产率和减少副反应(链断裂)的影响。
在加入过氧化物之前向熔体中加入GMA能够有效的提高接枝率,这是因为促进了GMA在熔体中的分散。
探讨了第二单体苯乙烯的加入对提高接枝产率的影响,尽管第二单体的加入提高了接枝率,但是并没有发现改变反应物的加成反应顺序对接枝率有影响。
然而得到的不同接枝程度的苯乙烯在特殊功能材料发展的方面发展会起到重要的影响.关键词:聚丙烯;挤出反应;接枝共聚物简介:极性单体通过反应性挤塑接枝到聚丙烯主链上作为将官能团接枝到聚合物主链上的方法已获得广泛关注,可接枝到聚合物主链上的单体包括:顺丁烯二酸酐,甲基丙烯酸缩水甘油酯,恶唑啉,异氰酸盐。
利用自由基引发进加入到单体和聚烯烃的混合物中可进行接枝反应.以前综述了利用聚丙烯作为聚合物基体进行接枝反应的机理,简要的说,首先过氧化物分解产生自由基,自由基夺取PP上的H原子,生成PP大分子自由基(也可能进攻单体引发均聚,降低接枝反应效率)然后和单体反应或者进行降低接枝产率的副反应。
副反应取决于所用的聚合物基体,聚乙烯接枝反应的副反应是支化和交联,聚丙烯接枝反应的副反应主要是主链的断裂,降低了PP的相对分子质量和熔融粘度。
为降低副反应,必须提高大分子自由基和单体的相对活性以保证自由及主要被接枝反应消耗,很少被副反应消耗。
本文研究了利用双螺杆挤出机将GMA熔融接枝到聚丙烯的反应。
有机过氧化物夺取PP上的H,与GMA进行接枝反应或者苯乙烯、GMA双单体接枝反应.因GMA具有双官能团,被广泛用为接枝单体.GMA中的环氧基团能够与多种官能团反应,如:羧基、氨基、醇基。
甲基丙烯酸缩水甘油酯紫外最大吸收波长
甲基丙烯酸缩水甘油酯紫外最大吸收波长甲基丙烯酸缩水甘油酯(MPEG)是一种具有良好光学性能的聚合物材料,在紫外可见光谱范围内具有较高的吸收系数和吸收强度。
它在医药、电子、光电子等领域有着广泛的应用。
本文将对甲基丙烯酸缩水甘油酯的紫外最大吸收波长进行详细探讨。
首先,了解甲基丙烯酸缩水甘油酯的结构对理解其紫外最大吸收波长很有帮助。
甲基丙烯酸缩水甘油酯是由甘油和丙烯酸酯单体通过聚合反应得到的聚合物材料。
其化学结构公式为(CH2=CHCOOCH2CH(OH)CH2O)n,其中n表示重复单元的个数。
甲基丙烯酸缩水甘油酯的紫外最大吸收波长与其分子结构密切相关。
根据分子间的相互作用和碳氧键的振动频率,可以预测其紫外吸收波长。
在可见光谱和红外光谱范围内,甲基丙烯酸缩水甘油酯的吸收主要集中在紫外光谱范围内,尤其是在紫外C波段(200~280nm)和紫外B波段(280~320nm)。
紫外最大吸收波长是指吸收强度最高的波长。
甲基丙烯酸缩水甘油酯在紫外C波段的最大吸收波长一般在200-210nm之间,而在紫外B波段的最大吸收波长一般在290-300nm之间。
具体数值可能会因样品的不同而有所差异,但一般都落在这个范围内。
甲基丙烯酸缩水甘油酯的紫外吸收波长与其分子结构有关。
分子中的吸收团对分子的吸光性能起着重要作用。
研究表明,甲基丙烯酸缩水甘油酯的紫外最大吸收波长主要与共轭结构有关。
共轭结构可以提高分子的π-π*跃迁和n-π*跃迁,增强吸收强度。
而丙烯酸酯的取代基和甘油的氢键键合对共轭结构的形成与紫外吸收波长的调节起到重要作用。
此外,甲基丙烯酸缩水甘油酯的聚合度也会影响其紫外吸收波长。
聚合度越高,甲基丙烯酸缩水甘油酯的分子量越大,吸收能力越强。
因此,一般情况下,具有较大聚合度的甲基丙烯酸缩水甘油酯在紫外光谱范围内具有较高的吸收强度和吸收系数。
综上所述,甲基丙烯酸缩水甘油酯在紫外最大吸收波长方面的研究主要集中在紫外C波段和紫外B波段。
甲基丙烯酸缩水甘油酯 执行标准
甲基丙烯酸缩水甘油酯执行标准甲基丙烯酸缩水甘油酯(简称Methacrylic acid glycerol dimethacrylate,简称MAGDMA)是一种重要的化学物质,广泛应用于医学、建筑、油漆、塑料等多个领域。
它主要用作光聚合单体,具有出色的化学稳定性和生物相容性。
在医学领域,MAGDMA被用来制备高性能的人工骨骼和牙科填充材料。
在建筑领域,MAGDMA被用来制备高强度、耐候性的涂料和粘合剂。
在塑料工业中,MAGDMA更是作为优质的添加剂,改善塑料的力学性能和耐久性。
然而,虽然MAGDMA应用广泛,但是其执行标准在不同的国家和地区可能会有所不同。
有些地区可能对MAGDMA的生产、贮存、搬运等方面提出了严格的要求和规定,而有些地区则可能没有相应的标准。
为了确保在全球范围内MAGDMA的生产和应用都具有一致的质量和安全标准,执行标准的制定显得尤为重要。
在美国,ASTM International制定了《ASTM D5709-09 Standard Test Method for Sieve Analysis of Proppants Used in Hydraulic Fracturing》,该标准规定了MAGDMA在油田开采中的筛分方法,以及相关的技术要求和试验程序。
在欧洲,CEN(European Committee for Standardization)则制定了《EN1622:2004+A1:2010 Plastics piping systems for water supplywith or without pressure - Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) based on unsaturated polyester resins (UP) - Specifications for pipes, fittings and their joints with flexible joints》和《EN 14364:2006 Flexible sheets for waterproofing - Definitions and characteristics of underlays》等标准,从材料性能、加工工艺、产品检测等方面对MAGDMA进行了详细的规定。
甲基丙烯酸缩水甘油酯执行标准
甲基丙烯酸缩水甘油酯执行标准甲基丙烯酸缩水甘油酯(简称MPEG)是一种重要的化工原料,被广泛应用于某些特定领域,并在工业生产中占据着重要地位。
MPEG的执行标准不仅影响着其生产质量,更直接关系到产品的质量与安全。
接下来,我将就甲基丙烯酸缩水甘油酯执行标准这一议题,依次进行深入探究,以期能对该主题有更深入的理解。
一、甲基丙烯酸缩水甘油酯执行标准的重要性甲基丙烯酸缩水甘油酯作为一种化工原料,在塑料、涂料、树脂等领域有着广泛的应用。
它的执行标准一方面标志着产品的合格与否,另一方面也关乎着消费者的使用安全。
制定合理的执行标准无疑至关重要。
二、甲基丙烯酸缩水甘油酯执行标准的制定与演变从历史上看,甲基丙烯酸缩水甘油酯的执行标准是随着科技的不断进步而不断演变的,早期的执行标准与现在必然存在差异。
通过对其执行标准的演变过程进行分析,我们可以更好地理解其发展脉络,把握其发展趋势。
三、甲基丙烯酸缩水甘油酯执行标准的内容解读对于执行标准的具体内容,我们需要深入解读标准中所包含的技术要求、质量指标等内容,进而理解其对产品质量的要求。
通过对其内容的解读,我们可以更好地把握其核心要义,为生产与应用提供更明确的指导。
四、甲基丙烯酸缩水甘油酯执行标准的影响因素执行标准的制定离不开各种因素的综合考量,包括产品的用途、市场需求、科技水平等。
通过深入分析这些影响因素,我们可以更好地理解执行标准的制定背后所蕴含的深层次意义。
五、对甲基丙烯酸缩水甘油酯执行标准的个人理解在对其执行标准进行全面评估与分析的过程中,我对于甲基丙烯酸缩水甘油酯的重要性、执行标准的制定过程、具体内容的解读,以及影响因素等方面有了更深入的认识,同时也对其未来发展趋势有了一定的预见性。
六、结语总结全文,本文通过对甲基丙烯酸缩水甘油酯执行标准的全面评估,希望能够帮助读者对该议题有更深入的理解与把握。
也希望通过本文的撰写,能够对阐述者本人的思想与知识结构有所裨益,为日后的学习与工作提供有力的支持。
甲基丙烯酸缩水甘油酯汽化热
甲基丙烯酸缩水甘油酯汽化热1. 介绍甲基丙烯酸缩水甘油酯(Methyl Methacrylate Glycol Dimethacrylate,简称MGM)是一种常用的聚合物单体,具有广泛的应用领域。
汽化热是指在恒定温度下,将物质由液态转变为气态所吸收的热量。
本文将详细介绍甲基丙烯酸缩水甘油酯的汽化热及其相关内容。
2. 甲基丙烯酸缩水甘油酯的性质甲基丙烯酸缩水甘油酯是一种无色透明的液体,具有低粘度、低毒性、低收缩性等特点。
它可被用作聚合物的交联剂,以提高聚合物的机械性能和稳定性。
甲基丙烯酸缩水甘油酯的汽化热是其物理性质之一,对于理解该物质的热力学行为具有重要意义。
3. 甲基丙烯酸缩水甘油酯的汽化热测定方法汽化热是通过实验测定得到的物理量,下面介绍几种常用的测定方法。
3.1 等温蒸馏法等温蒸馏法是一种常用的测定液体汽化热的方法。
该方法基于液体在恒定温度下蒸发的原理,通过测量蒸馏过程中所需的热量来计算汽化热。
3.2 等容热量计法等容热量计法是一种通过测量液体蒸汽在等容条件下释放的热量来测定汽化热的方法。
该方法利用恒定容器中的液体蒸发产生的蒸汽与容器内空气发生热量交换的原理。
3.3 恒压热量计法恒压热量计法是一种通过测量液体在恒定压力下蒸发所需的热量来测定汽化热的方法。
该方法利用恒定压力下的蒸发过程,通过测量蒸发过程中所需的热量来计算汽化热。
4. 甲基丙烯酸缩水甘油酯的汽化热数值甲基丙烯酸缩水甘油酯的汽化热与其分子结构、物理性质等相关。
根据实验数据,甲基丙烯酸缩水甘油酯的汽化热约为XXX J/g(待补充具体数值)。
5. 影响甲基丙烯酸缩水甘油酯汽化热的因素甲基丙烯酸缩水甘油酯的汽化热受多种因素的影响,下面列举一些主要因素。
5.1 温度温度是影响甲基丙烯酸缩水甘油酯汽化热的重要因素。
随着温度的升高,甲基丙烯酸缩水甘油酯的汽化热通常会增大。
5.2 压力压力也对甲基丙烯酸缩水甘油酯的汽化热有一定影响。
一般情况下,随着压力的增加,汽化热会有所增加。
甲基丙烯酸缩水甘油酯产品质量标准
甲基丙烯酸缩水甘油酯产品质量标准甲基丙烯酸缩水甘油酯是一种广泛应用于化妆品、医药、食品等领域的重要原料。
它有着良好的乳化稳定性和优异的增稠性能,因而备受行业青睐。
对于使用甲基丙烯酸缩水甘油酯的产品而言,其产品质量标准显得尤为重要。
本文将从深度和广度两个方面对甲基丙烯酸缩水甘油酯产品质量标准进行全面评估,并与读者一起探讨这一重要主题。
深度分析:1. 甲基丙烯酸缩水甘油酯的物理性质甲基丙烯酸缩水甘油酯是一种固体聚合物,它的溶解度、粘度等物理性质对产品质量有着直接的影响。
我们应该如何根据这些物理性质来确定产品的质量标准?2. 化学成分及纯度要求甲基丙烯酸缩水甘油酯的化学成分及其纯度是决定产品质量的关键因素。
我们需要了解哪些成分会影响产品的质量,以及如何确保产品的纯度符合标准要求。
3. 安全性和稳定性甲基丙烯酸缩水甘油酯在产品中的安全性和稳定性至关重要。
我们如何制定相应的标准,来保证产品的使用安全和稳定性?4. 相关法规标准不同国家对于甲基丙烯酸缩水甘油酯产品质量的法规标准可能有所不同,我们应该如何制定一个全面的、符合各国标准的产品质量标准?5. 生产工艺条件甲基丙烯酸缩水甘油酯的生产工艺条件对产品质量同样具有重要影响。
我们如何通过严格的生产工艺条件来确保产品符合标准要求?广度分析:1. 甲基丙烯酸缩水甘油酯在化妆品中的应用及其产品质量标准对于化妆品来说,甲基丙烯酸缩水甘油酯的质量标准应该是怎样的?它又对化妆品的质量有哪些影响?2. 医药领域中甲基丙烯酸缩水甘油酯产品的质量标准在医药领域,对甲基丙烯酸缩水甘油酯产品的质量标准又有哪些特殊要求?它又如何影响药品的质量和疗效?3. 食品行业中甲基丙烯酸缩水甘油酯产品的质量标准甲基丙烯酸缩水甘油酯在食品行业中的应用也越来越广泛,它的产品质量标准又有哪些值得关注的方面?4. 未来发展趋势随着科技的不断进步和市场需求的变化,甲基丙烯酸缩水甘油酯产品的质量标准也在不断发生变化。
GMA MRC MSDS
物质安全数据表(Material Safety Data Sheet)物质名称: 甲基丙烯酸-缩水甘油酯/ Glycidyl Methacrylate修定日期: 2005 / 4月1.物质与厂商资料物质中文/英文名称: 甲基丙烯酸-缩水甘油酯 / Glycidyl Methacrylate制造商: Mitsubishi Rayon Co., Ltd供货商: 弘光兴业有限公司紧急联络电话/ 传真电话:02-2718-1516 / 02-2715-13292.成份辨识数据中/ 英文名称:甲基丙烯酸-缩水甘油酯/ Glycidyl Methacrylate (GMA)化学名: 2-Propenoic acid, 2-Methyl, oxiranylmethyl Ester产品名: GMA分子式及分子量:C7H10O3 / 142.15化学文摘社登记号码:(CAS No.):106-91-2EINECS No: 203-441-9纯度: >97.5%主要成份成份CAS RN 大约重量OSHA PEL ACGIH TLV 甲基丙烯酸-缩水甘油酯106-91-2 98.5% NE NE非主成份成份CAS RN 大约重量OSHA PEL ACGIH TLVDiglycidyl 2238-07-5 <0.6% TWA 0.5ppm-SKIN(2.8mg/m3)TWA 0.1ppm-SKIN(0.5mg/m3)Epi-chlorohydrin 106-89-8 <0.08% TWA 5ppm-SKIN(19mg/m3) TWA 2ppm-SKIN (8mg/m3)Hydroquinone Methyl ether 150-76-3 50-100ppm NE TWA 5mg/m3建议暴露限制(TWA): 1 PPM , 皮肤化学分类: 甲基丙烯酸酯类建议NFPA符号讯息: 健康: 2 火灾: 2 反应性: 2(符号讯息: 4-强烈 3-高 2-中等 1-轻微 0-可忽略)3.物理及化学性质外观:无色液状气味: 强烈类酯香沸点: 189O C / 760mmHg , 75O C / 10mmHg 比重: 1.074 (20 O C)蒸气压力: 0.36 mmHg (20 O C) 折射律: 1.4495 (20 O C)蒸气密度:比空气重黏度: 2.53 cps (20 O C)凝固点: <-60 O C 挥发性: 100%溶解性(20 O C):水溶于GMA2.04%, GMA溶于水2.50%重量/每加仑: 8.9 lbs 均聚物玻璃转换温度: 46O C4.灭火措施闪火点: 178 O F / 81O C(密闭) ; 187O F / 86 O C(开放) 燃烧/ 爆炸限制(%) : 无资料自燃点: 无资料适用灭火剂:水、化学干粉、泡沫、二氧化碳。
甲基丙烯酸缩水甘油酯用途
甲基丙烯酸缩水甘油酯用途甲基丙烯酸缩水甘油酯,简称MPEGMA,是一种重要的功能单体,它与众多基体发生共聚反应从而形成各种聚合物材料。
MPEGMA广泛用于树脂、油墨、涂料、粘合剂、纸张等多个领域,具有优异的物理和化学性能,被业界公认为是一种非常有前途的功能性单体。
本文将详细介绍MPEGMA的化学性质、合成方法以及在各个领域的应用。
1. MPEGMA的化学性质甲基丙烯酸缩水甘油酯分子式为C6H10O3,相对分子质量为130.14g/mol。
MPEGMA为无色液体,具有极强的亲水性,能与水混溶,具有较好的溶解性。
因其分子中含有缩水甘油基团,使得其具有较好的保水性和亲水性,同时也具有较好的防水、耐油等功能性。
MPEGMA的合成方法主要有两种:单体化学合成法和缩合助催化剂法。
(1)单体化学合成法单体化学合成法是将缩水甘油酯和甲基丙烯酸单体按照一定的配比混合,经过酯化反应制得。
该方法简单、高效,适用于大规模生产。
具体的反应过程如下:缩水甘油酯+甲基丙烯酸→甲基丙烯酸缩水甘油酯+水(2)缩合助催化剂法缩合助催化剂法是在特定条件下,通过缩水甘油酯和甲基丙烯酰胺的缩合反应制得。
该方法成本较低,但是反应条件较苛刻。
MPEGMA的性质使得它在多个领域中被广泛应用。
(1)树脂(2)油墨MPEGMA可用于制备水性印刷油墨和其他印刷油墨。
MPEGMA不仅可以增加油墨的亲水性,还能提高油墨的流变性和稳定性,从而提高了油墨的印刷质量。
(3)涂料MPEGMA可以用于涂料的改性,在一些高分子涂料中可以用MPEGMA代替部分溶剂,从而降低含溶剂涂料中的挥发性有机物排放。
(4)粘合剂MPEGMA可以与其他单体一起聚合,以制备新型水性粘合剂。
MPEGMA具有较好的粘接性能和稳定性,在一些特殊的粘接领域中有着广泛应用。
(5)纸张MPEGMA可用作纸张抗潮剂,可以在纸张和卡纸的制造中,用来增加它们的湿强度并改善纸张的质量。
除了上述主要应用领域外,MPEGMA在其他领域也有着广泛的应用。
聚烯烃接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯增强增韧聚乳酸研究
聚烯烃接枝甲基丙烯酸缩水甘油酯增强增韧聚乳酸研究
赵麒;于柠瑶;宫鑫
【期刊名称】《吉林师范大学学报(自然科学版)》
【年(卷),期】2024(45)2
【摘要】选用KT-20对聚乳酸(PLA)进行增韧改性,采用溶剂法制备PLA/POE-g-GMA复合膜,利用红外光谱和扫描电子显微镜对其进行结构和形貌表征,并通过熔融指数测试、差示量热性能测试和力学性能测试对其进行性能分析.结果表明,随着增韧剂的加入,PLA的结晶度降低,熔体强度提高,力学性能增强.通过溶剂法制备PLA/POE-g-GMA复合膜,解决了熔融共混制膜工艺中混合不均匀的问题,提高了复合膜的综合性能.
【总页数】5页(P40-44)
【作者】赵麒;于柠瑶;宫鑫
【作者单位】吉林师范大学化学学院
【正文语种】中文
【中图分类】TB33
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贾德民 (%F 华南理工大学 材料科学与工程学院,广东 广州 &%"G#" ; !F 湖南株洲时代新材料有限责任公司 技术 中心, 湖南 株洲 #%!""’ ) 研究了甲基丙烯酸缩水甘油酯 (2K67) ( I7. ) J 三元乙丙橡胶 硫化胶的力学性能。结果 表明, I7. 具有明显的增强效果。 I7. 对 2K67 的增强 作用与 I7. 参与了橡胶的接枝和交联反应有关。关键 词: 三元乙丙橡胶; 甲基丙烯酸缩水甘油酯; 力学性能; 交 联密度
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