硅烷偶联剂及其应用技术课件.ppt
《硅烷偶联剂及其应用技术课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《硅烷偶联剂及其应用技术课件.ppt(56页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、硅烷偶联剂及其应用技术硅烷偶联剂及其应用技术2016.1.19二、硅烷偶联剂的分类二、硅烷偶联剂的分类二、硅烷偶联剂的分类二、硅烷偶联剂的分类一、硅烷偶联剂的结构特点一、硅烷偶联剂的结构特点一、硅烷偶联剂的结构特点一、硅烷偶联剂的结构特点三、硅烷偶联剂的使用方法三、硅烷偶联剂的使用方法三、硅烷偶联剂的使用方法三、硅烷偶联剂的使用方法五、硅烷偶联剂在聚合物基复合材料中五、硅烷偶联剂在聚合物基复合材料中五、硅烷偶联剂在聚合物基复合材料中五、硅烷偶联剂在聚合物基复合材料中的应用的应用的应用的应用主要内容主要内容六、硅烷偶联剂应用于聚合物基复合材料中六、硅烷偶联剂应用于聚合物基复合材料中六、硅烷偶联剂
2、应用于聚合物基复合材料中六、硅烷偶联剂应用于聚合物基复合材料中的原理的原理的原理的原理四、硅烷偶联剂的选取原则四、硅烷偶联剂的选取原则四、硅烷偶联剂的选取原则四、硅烷偶联剂的选取原则 偶联剂是一种重要的、应用领域日渐广泛的处理剂,主要用作聚合物基复合材料的助剂。偶联剂分子结构的最大特点是分子中含有化学性质不同的两个基团,一个是亲无机物的基团,易与无机物表面起化学反应;另一个是亲有机物的基团,能与合成树脂或其它聚合物发生化学反应或生成氢键。因此,偶联剂被称作“分子桥”,用以改善无机物与有机物之间的界面作用,从而大大提高复合材料的性能。例如,偶联剂用于橡胶工业中,可提高轮胎、胶板、胶管、胶鞋等产品
3、的耐磨性和耐老化性能,并且能减小天然橡胶的用量,从而降低成本。基本介绍 偶联剂种类繁多,主要有SCA偶联剂(SCA)、钛酸酯偶联剂、铝酸酯偶联剂、双金属偶联剂、磷酸酯偶联剂、硼酸酯偶联剂、铬络合物及其他高级脂肪酸、醇、酯的偶联剂等,目前应用范围最广的是SCA和钛酸酯偶剂钛酸酯偶剂。由此可看出,SCA水解生成硅醇是与纳米粒子表面发生作用的前提,而SCA的水解程度又直接影响硅醇与纳米粒子表面的作用效果,因为只有硅醇单体才能对纳米粒子形成稳定结构。此外,在水解过程中往往伴随着浑浊现象的发生,这意味着体系中SCA完全缩合成硅氧烷高聚体,此时SCA失去了分散纳米SiO2的能力。因此,研究SCA的水解机理
4、和分散机理具有重要意义。SCA的水解反应水解反应为离解的化学平衡体系,其水解平衡反应式如下:酸和碱是以上反应的催化剂,在中性介质中,SCA水解速率较慢。一般来说,酸催化水解比较容易实现。SCA中有机基团的种类和硅酸酯基团的种类和数目越多,其SCA的水解稳定性越大,即生成的硅醇也就越稳定。因此,提高SCA的稳定性对分散纳米粒子具有重要意义。在SCA的水解过程中同时存在水解和缩合2个反应,这2个反应处于竞争状态,为了保证体系中硅醇的含量尽可能大,应控制缩合反应的发生。l调整水溶液pH值在2-4之间,视不同的SCA而异。l加入适量的甲醇或乙醇有利于水溶液稳定。l加入弱酸性阴离子(如醋酸)有机硅表面活
5、性剂有利于SCA分离和水解,有利于水溶液稳定。多官能团羧酸通常比单官能团羧酸好,含磷酸酯官能团的有机硅羧酸盐是优良的稳定剂。l控制水溶液浓度也是必要的。SCA水解程度的检测 电导率测定法设备简单、操作方便。因SCA与去离子水的电导率很低,而水解产物硅醇和醇的电导率较高,即使溶剂中采用了醇,因其在反应前后量不变而对体系在水解过程中电导率会逐渐增大,一定时间后反应达到平衡,相应电导率值也稳定在某一值,这表明水解已达平衡,测试硅醇含量为该水解条件下的最大值。p电导率测定法二、硅烷偶联剂的分类 SCA最早是由美国联合碳化合物公司(UCC)为发展玻璃纤维增强塑料而开发的,主要用于以硅酸盐、二氧化硅为填料
6、的塑料和橡胶的加工及其性能改进。1947年,K.W.ralph 等发现用烯丙基二乙氧基硅烷偶联剂处理玻璃纤维制成的聚酯复合材料可以得到双倍的强度,开创了SCA实际应用的历史。从20世纪50年代至60年代相继出现了氨基和改性氨基SCA,随后又开发了耐热氨基SCA、阳离子SCA、重氮和叠氮SCA以及-官能团SCA等一系列新型SCA。SCA独特的性能以及显著的改性效果使其应用领域不断扩大,产量大幅度上升。三、硅烷偶联剂的应用领域 SCA用于玻璃纤维表面处理,能改善玻璃纤维和树脂的粘接性能,大幅度提高玻璃纤维增强聚合物基复合材料的强度、电气、耐水、耐候等性能。即使在湿态时,它对复合材料机械性能的提高效
7、果也十分显著。目前,用SCA处理玻璃纤维己经相当普遍,其中应用较多的是乙烯基SCA、氨基SCA、甲基丙烯酰氧基丙基SCA等。SCA用于玻璃纤维表面处理SCA在高分子材料中的应用 为了改进塑料、橡胶、涂料、粘结剂和密封胶等物理化学性能,降低高分子材料制品的生产成本,作为增强、增容填料的SiO2或黏土矿粉等无机物料的应用越来越多,SCA作为无机物料处理剂的使用也越来越广泛,它们对各种聚合物基复合材料的改性或降低其生产成本的作用已经得到人们的普遍认同。SCA在聚合物化学结构改性中的应用 随着聚合物通过接枝、嵌段或大分子单体改性的深入研究,高性能或综合性能优越的高分子不断涌现,有机硅改性聚合物或有机物
8、改性有机聚硅氧烷的研发,以及不同化学结构的聚合物的复合制备高分子合金或聚合物/金属复合材料的制造,SCA作为这些材料交联、扩链、接枝的单体或增黏、增强助剂的助剂越来越普遍,今后在这些领域的用途还将继续扩大。SCA金属表面处理中的应用 由于SCA在水解后能形成三烃基的硅醇,醇羟基之间可以互相反应生成一层交联的致密网状疏水膜,由于这种膜表面有能够和树脂起反应的有机官能团,因此对漆膜的附着力会大大提高,抗腐蚀、耐摩擦、抗冲击能力也随之提高。同时,由于SCA膜本身具有疏水性,从而具有一定的防腐效果,且与膜的致密程度成正比。三、SCA的使用方法 SCA和一些烃基SCA化合物用于玻璃纤维、无机粉体、金属材
9、料或其他无机材料表面处理时,往往需要将它配成溶液。这样即为了使SCA在无机物表面分布均匀,又可达到降低SCA使用量的目的。常用的溶剂有水或乙醇、丙酮等有机溶剂,或将它们复配成混合溶液,如水和乙醇、乙醇和乙醚等。选用水作溶剂是值得倡导的,也符合绿色化学原则。在配合料中直接加入SCA是对液体树脂内的颗粒状填料进行偶联改性的最简便方法。如混炼橡胶时,直接掺入WD-40 SCA,对颗粒状填料进行即时处理,掺加SCA的效果取决于混炼操作期间填料对SCA的吸附能力。直接混合法 使用干混法处理填料,是希望高表面积的填料能以稳定的干粉形式留存大量SCA,这样当它与树脂或其它未处理的填料干混时,就会存在可供迁移
10、的单体SCA。SCA在填料表面上的充分分散可能需要几天以上的时间。通常的运输与贮存时间足以使SCA在大批处理的填料上充分分散。一般来说,乙氧基SCA或丙氧基SCA比甲氧基SCA在填料表面上稳定。干混法处理填料四、硅烷偶联剂的选取原则 在使用SCA时,为获得较佳的效果,需对每一个特定的应用场合进行试验预选。表 1 示出了根据一般规律及试验经验所归纳的不同材料用SCA。五、SCA在聚合物基复合材料中的应用 无机填料与热固性树脂一起制成复合材料的应用最广,SCA在这方面的应用也是最早并最为成熟。热固性树脂 对于大多数通用聚酯来说,常选用含甲基丙烯酸酯的SCA(如 WD-70)。在典型的含填料聚酯浇铸
11、件中,采用各种填料和甲基丙烯酰氧基官能团SCA可使其性能获得不同程度的改进。聚酯环氧树脂 许多SCA对环氧树脂来说都相当有效,但可订出一些通则为某特定体系选择最适宜的SCA,偶联剂的反应性至少与环氧树脂所用的特定固化体系的反应性相当。对于含缩水甘油官能团的环氧树脂来说,显然是选用缩水甘油氧丙基SCA(如:WD-60)为宜,对于脂环族环氧化物或用酸酐固化的环氧树脂,建议用脂环族SCA(如:A-153)。SCA可用来改善几乎所有含酚醛树脂的复合材料。氨基SCA可与酚醛树脂粘结料一起用于玻璃纤维绝缘材料;与间苯二酚甲醛胶乳浸渍液中的间苯二酚甲醛树脂或酚醛树脂一起用于玻璃纤维轮胎帘线上,与呋喃树脂和酚
12、醛树脂一起用作金属铸造用砂芯的粘结料;氨基SCA与酚醛树脂并用,可用于油井中砂层的固定,其中WD-50、WD-51效果理想。酚醛树脂 用SCA处理颗粒状无机填料可显著改善含填料热塑性树脂的流变性能,并在诸如混炼挤出或注模等高剪切力的作业中,保护填料免受机械损伤。热塑性树脂 聚烯烃 供压出法制电缆包层用的含填料聚乙烯可用SCA改性,以提高复合材料在潮湿状态下的电性能。填充陶土、硅酸钙和石英的聚乙烯复合材料,在掺加了 WD-70 及 WD-60 后其性能均有明显改善。适用于环氧树脂的有机官能团SCA,在无机填料填充的尼龙中也能产生良好的效果。氨基SCA可用于为数众多的热塑性工程塑料中,如 ABS、
13、缩醛树脂、尼龙、聚碳酸酯、聚砜、聚苯乙烯、聚酯、聚氯乙烯、苯乙烯-丙烯腈共聚物等。热塑性工程塑料六、SCA应用于聚合物基复合材料中的原理 不同聚合物之间,聚合物与非金属或金属,金属与金属以及金属与非金属等之间的胶接都存在聚合物与不同材料之间界面粘接问题。粘接是不同材料界面接触后相互作用的结果。鉴于在研究开发以玻璃纤维为增强体的聚合物基复合材料过程中,发现极少量的SCA与两相界面上,其材料性能有较大提高。根据材料的粘接理论,以及聚合物基复合材料界面的特点,研究者对SCA在聚合物基复合材料中作用,提出了界面化学键合理论、表面润湿理论(物理吸附)、界面变形理论和约束层理论。u化学键合理论 化学键理论
14、一直比较广泛地应用于解释偶联剂的作用,该理论特别对如何选择SCA具有一定的指导意义,如环氧树脂玻璃钢一般选择含胺基、酚基或环氧基的SCA。该理论认为环氧树脂与填料以共价键联结起来,从而使环氧树脂与填料之间获得牢固的界面层。该理论认为,两组份间如能实现完全浸润,则树脂在填料上的物理吸附所提供的黏结强度将大大超过树脂的内聚强度。两相间的结合模式属于机械粘结和润湿吸附,机械粘结模式是一种机械铰合现象,即大分子进入基体的孔隙的不平的凹陷之中,在固化后形成铰链。研究者认为SCA是一种改善无机/有机两种性质差异大的润湿性,增进两种不同性质的材料相互润湿和吸附,它是充分发挥分子间相互作用力的一种助剂。u表面
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 硅烷偶联剂 及其 应用技术 课件
限制150内