环氧树脂资料讲解.ppt
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1、环氧树脂环氧树脂的分类环氧树脂的分类 环氧树脂的种类很多,且在不断地增加。环氧树脂的种类很多,且在不断地增加。对于环氧树脂的分类与代号详见下表对于环氧树脂的分类与代号详见下表。代号代号环氧树脂类型环氧树脂类型代号代号环氧树脂类型环氧树脂类型E二酚基丙烷环氧树脂N酚酞环氧树脂ET有机钛改性二酚基丙烷环氧树脂S四酚基环氧树脂EG有机钛改性二酚基丙烷环氧树脂J间苯二酚环氧树脂EX溴改性二酚基丙烷环氧树脂A三聚氰酸环氧树脂EL氯改性二酚基丙烷环氧树脂R二氧化双环戊二烯环氧树脂EI二酚基丙烷侧链型环氧树脂Y二氧化乙烯基环己烯环氧树脂F酚醛多环氧树脂L有机磷环氧树脂B丙三醇环氧树脂W二氧化双环戊基醚树脂Z
2、Q脂肪酸甘油酯环氧树脂D聚丁二烯环氧树脂IQ脂肪族缩水甘油酯G硅烷氧树脂环氧树脂的制备环氧树脂的制备NaOH(n+2)最广泛使用的环氧树脂预聚物是由双酚A和过量的氯代环氧丙烷在碱催化下聚合而得,其制备线路如下:(n+1)除了双酚A以外,工业上还用酚的其他衍生物来制备环氧树脂,如用可溶性的酚醛树脂和过量的环氧氯丙烷反应得酚醛环氧树脂。芳香族的环氧树脂,光稳定性很差。脂肪族的环氧树脂则有较好的光稳定性,常见的脂肪族环氧树脂有甘油和氢化双酚A与环氧氯丙烷的反应产物。环氧树脂的固化反应环氧树脂的固化反应 环氧树脂的固化反应分类环氧树脂的固化反应分类引发剂引发环氧基的开环聚合加入能与树脂中的环氧基或羟基
3、反应的多功能化合物环氧树脂的固环氧树脂的固化反应分类化反应分类 胺固化体系胺固化体系胺固化剂通过氨基与预聚物的环氧端基发生亲电加成反应生成交联聚合物:胺的活性:伯胺仲胺 脂肪胺芳香胺各类羟基化合物对胺固化的促进作用:羧酸苯酚醇类 醇类中:伯醇仲醇叔醇 胺固化体系的环氧树脂的组成对其性质的影响胺固化体系的环氧树脂的组成对其性质的影响 环氧树脂的影响环氧树脂的影响 当相对分子质量增加时,固化体系中溶剂量需增加,固含量减少;由于环氧基含量减小,交联密度减小,柔顺性增加,但固化速度慢,使用寿命长。使用脂肪族环氧化合物,固化比BPA树脂慢,操作寿命长,但用氢化双酚A树脂,它的交联固化速度与BPA树脂几乎
4、相同,这是因为决定固化速度的另一因素是玻璃化温度,氢化BPA树脂玻璃化温度低,所以反应速度增加。胺的选择胺的选择(1)DETA(二亚乙基三胺)有毒、有臭味、当量值低、易挥发 改进的方法:用它的加和物。优点:产物的挥发度低,减少了毒性的危害,可 以防止漆膜泛白。(2)芳香族胺如间苯二胺和二苯硫砜二胺(I),毒性很大,反应性 则较低,它们的加合物与脂肪族的加合物比较,有较高的玻璃化温度,交联速度慢,操作寿命长,适用于烘烤固化,所得漆膜的耐热性好。I(3)聚酰胺,聚酰胺通常是指二聚酸(脂肪酸)与多元酸缩聚而成的低相对分子质量聚酰胺树脂。聚酰胺玻璃化温度较低,较好的柔顺性,低毒,水溶性低,可在室温下固
5、化。(4)潜固化剂和湿固化体系 潜固化剂 双氰胺在室温下是固体,难溶于环氧树脂,但可将其磨 成粉末分散于树脂中,它在高温下可很快固化环氧树脂。湿固化体系 胺和酮生成亚胺,它在水的作用下可分解出胺。如丁酮与胺的反应生成丁酮亚胺,它和环氧树脂配合在密封条件下是稳定的,但涂布后,漆膜吸收空气中的H2O,于是有胺生成,并和环氧基反应,形成交联结构:2 配方中的几个问题配方中的几个问题(1)泛白 原因:用双组份胺固化体系时,经常由于胺吸收空气中的CO2,生成无反应性的胺的碳酸盐,在表面上形成白霜。解决方法:预先将胺和环氧树脂混合放置1h后再用,使其部分发生反应,消除伯胺,这样可以降低胺的吸水性。(2)溶
6、剂的选择 环氧树脂的溶剂一般是醇和芳烃或酮和芳烃的混合溶液,应注意配方中要尽量避免用醇,特别是伯醇做溶剂,因他们在室温下可缓慢的和环氧树脂发生反应:溶剂中的水也可和环氧基反应:(3)颜料 由于二氧化钛表面上常吸有水并有酸性,环氧基易发生反应,因此颜料最好加在胺组分中,不要加在含环氧树脂的组分中。(4)催化剂 室温固化的双组份体系,需要催化剂,一般为酚或三级胺。DMP-30是一种效率很高的催化剂,同时具有三级胺和酚的结构:酸与酸酐的固化体系酸与酸酐的固化体系 酸酐很难直接与环氧基作用,一般先要打开酸酐的环。酸酐开环通常有两种形式。酸酐开环形式酸酐受活泼氢化合物的影响而开环酸酐受叔胺影响而开环酸酐
7、类与胺类固化剂性能比较项目项目类别类别有机胺酸酐混溶性大部分为液体,易于互溶大部分为固体需熔化混合用量较严较宽配制量不宜大量,现用现配可配较大量适用期较短较长操作情况固化时放热大,难控制固化时放热小,易控制固化温度室温或高温皆可需较高温度固化产物耐热性差,强度较低耐热性好,强度较高毒性较大较小价格较高较低 改性是使环氧树脂(EP)成为合成树脂中性能最优的重要渠道,因为环氧树脂虽然拥有优异的粘绔性能和良好的机械性能等而被广泛应用,但耐热性较差、脆性大等限制了其在高性能领域的应用,这就需要对其进行改性。最近研究人员在PI/EP共聚(混)方面,进一步取得了有效改善环氧树脂韧性的新效果。环氧树脂改性
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