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改性松樹脂有什麼用途

發布時間:2020-12-21 23:17:03

1. 松香改性樹脂 石油樹脂 的疑問

河南安陽金茂祥樹脂廠於1997年成立,我廠專業生產古馬隆樹脂.石油樹脂的廠家.擁有一套專業化生產裝置,工藝過程採用先進DCS控制系統.,是集科研、開發、生產、經營為一體的科技型民營化工企業,主要從事樹脂系列產品的生產和經營,年產量20000噸左右。我廠現生產的古馬隆樹脂分固體和液體古馬隆樹脂兩種。古馬隆樹脂以碳九為原料經催化聚合反應而得,產品外觀為黃色、褐色、黑色塊狀固體,具有良好的相溶性、耐水性、耐酸鹼性、防銹和電氣特性。古馬隆樹脂廣泛應用於橡膠、輪胎、三角帶、三角帶、油漆、油墨、防水等行業,無論是古馬隆樹脂,液體古馬隆或者橡膠單獨使用都無粘結性,復配後可使橡膠具有良好的粘結性,包括壓敏性或熱熔性,過去粘結劑多用於天然松香樹脂或茚烯樹脂,價格高來源不穩,性能也比不上古馬隆樹脂,同時在在價格上古馬隆樹脂要比松香價格低,而古馬隆樹脂產量要比松香產量穩定,目前在橡膠等行業古馬隆樹脂已佔據粘結劑的主導地位。古馬隆樹脂加入橡膠中,可起到軟化、補強、增粘、分散等作用,從而改進了橡膠的加工性能,我們竭誠歡迎國內外一切有意合作並建立長期穩定合作關系的商家、企業蒞臨指導,藉助我們的地理資源優勢和地區優惠政策,使您和我們的事業有一個新的騰飛。

2. 松香改性酚醛樹脂是什麼

可溶性的酚醛縮合物,與松香反應並經多元醇酯化而得的固體樹脂。淡黃色至紅棕色,透明,軟化點高,油溶性良好。

反應機理

苯酚與甲醛縮聚得到的可溶性酚醛樹脂,為羥甲基苯酚或二羥甲基苯酚代甲烷。在高溫下脫水生成次甲基醌,然後與松香中的樅酸進行縮合反應得到可溶性酚醛樹脂與松香的縮合產物。反應中,羥甲基與松香的羧基之間未發生酯化反應,因此所得的產物需用多元醇(甘油、季戊四醇)進行酯化,降低酸值,使其符合制漆的需要。苯酚也可用其他烷基酚代替作為原料。

制備方法

有一步法和兩步法兩種。

一步法

在有松香存在條件下,以六次甲基四胺為催化劑,使酚類與甲醛縮合。由於松香酸性很弱,反應在水相介質中進行,酚醛反應仍屬鹼性縮合,生成的羥甲基苯酚很快溶解在松香中,阻止自身進一步縮聚。當溫度升高之後羥甲基苯酚脫水生成次甲基醌而與松香加成而製得樹脂,酚與醛之間的縮合不致過度,分子量比較均勻。此法可避免製造酚醛漿時易縮聚過度的缺點,但需要高質量的原料。

一步法製造松香酚醛樹脂的主要品種為210#型樹脂,其原料配比(重量百分比)為:松香(一級)71.47%,苯酚10.92%,37%甲醛10.51%;H促進劑(六次甲基四胺)0.54%;氧化鋅0.13%;95%甘油6.43%。生產步驟為:①將松香或其一半量加入反應鍋中,加熱熔化並通CO2,熔化至可開動攪拌,溫度在225~235℃時漸漸將另一半松香加入。②當溫度下降至160℃以下時,逐漸加入苯酚,同時關掉CO2,開冷凝器的冷凝水。加完苯酚後,繼續攪拌5分鍾,當溫度降至110℃以下時,加H促進劑及氧化鋅,同時還逐漸加入甲醛,速度以不溢鍋為度。③加畢甲醛,維持溫度100±2℃3小時,然後加熱脫水並升溫至220℃,並開大冷凝器冷卻水。④升溫至220℃時開始加入甘油,邊加邊升溫,加畢甘油在270±2℃,維持3小時。放去冷凝器中冷卻水,然後在原溫下抽真空1小時。取樣化驗,合格後,通CO2壓出物料(壓力不超過1千克/平方厘米)。

兩步法

此法可用於以烷基酚作為原料時。第一步,以氫氧化鈉為催化劑將酚和甲醛縮合,反應結束後用酸中和催化劑,水洗後得到酚醛漿。第二步,加一定量的酚醛漿於熔融的松香中,先使酚醛縮合物和松香縮合,然後加入多元醇使之酯化得到松香改性酚醛樹脂。此法優點是經過水洗可以使用較差的混合酚為原料,缺點是酚與醛縮合終點不易掌握。改變酚的種類、酚醛比、酚醛漿的加入量或多元醇的種類,可以得到不同品種的松香改性酚醛樹脂。

用途和質量指標

中國生產的松香改性酚醛樹脂有210#、211#、2112#、2116#、2118#、2119#等品種。主要用於油漆、油墨,也用於漆包線、橡膠等工業。210#松香改性酚醛樹脂的質量有化學工業部部頒標准(HG2—231—65)。一級品的軟化點為(環球法,℃)135~150,酸值mgKOH/g≤20,色澤(鐵鈷法)≤12,在甲苯中溶解度(樹脂∶甲苯為1∶1)全溶。其他類型的松香改性酚醛樹脂只有企業標准。

3. 松香改性酚醛樹脂怎麼檢測

松香改性酚醛樹脂檢測標准與方法

一.取樣方法:

檢測標准:GB/T 3186 色漆、清漆和色漆與清漆用原材料 取樣;

二.顏色測定方法:

檢測標准:清漆、清油及稀釋劑顏色測定法GB/T 1722-1992

三.粘度檢測方法:

檢測標准:膠黏劑黏度的測定 單圓筒旋轉黏度計法GB/T 2794-2013;

四.細度檢測方法:

檢測標准:色清、清漆和印刷油墨研磨細度測定法GB/T1724-1979(1989)、GB/T6753.1-2007;

五.不揮物含量(固含量)檢測方法:

(一)檢測標准:色漆、清漆和塑料 不揮發物含量的測定GB/T1725-2007;

(二)注意事項:稱量約1g,加熱溫度和時間(105±2℃,2h)。

六.醇酸樹脂酸值檢測方法:

(一)檢測標准:塑料用聚酯樹脂、色漆和清漆用漆基 部分酸值和總酸值的測定GBT 6743-2008;

(二)注意事項:按GBT 6743-2008 中方法A的規定進行測試,計算按8.1.2的規定進行。溶解樣品用溶劑甲苯:乙醇=1:1或雙方商定的其它溶劑。

(三)酸值的檢測步驟:

1.儀器
鹼式滴定管,250ml錐形瓶,天平。
2.試劑
0.15N氫氧化鉀標准溶液,1%酚酞溶液,乙醇和甲苯的混合液(乙醇:甲苯=1:2)。
3.測定方法
稱取0.3-0.5g的樣品,置於250ml錐形瓶中,加入30-40g混合液,稍微加溶解樣品,冷卻至常溫。以酚酞為指示劑(即加入5-8滴酚酞溶液),用0.15N的KOH標准溶液滴定至淡紅色為終點,記下消耗KOH溶劑的體積。
4.計算

酸值=V*C*56.1/M

式中:V----試樣消耗KOH溶液的體積,ml

C----KOH溶液的溶度,N

M----試樣的質量,g

七.軟化點檢測方法(環球法):

松香樹脂軟化點測定(環球法)標准操作規程

(一)、儀器

(1) SYD-2806F型全自動軟化點測定儀一套。

(2) 燒杯:容量約為800ml,直徑90mm,高度不低於140mm。

(二)、實驗步驟

稱取直徑約 5mm的松香試樣約5g於具柄瓷皿中,慢慢加熱在盡可能低得溫度下熔融,避免產生氣泡和發煙。將熔融的松香立即注入平放的銅板上預熱的圓環中,待松香完全凝固,輕輕移去銅板,環內應充滿松香,表面稍有凸起,用電熨斗和電熱板燙平後,備做檢驗。如環內松香有凹下或氣泡等情況,須重新製作。

將准備好的試樣圓環放在環架板上,把鋼球定位器裝在圓環上,再把鋼球放入鋼球定位器中心,然後將整個環架放入800ml燒杯內。

以上裝置完畢後,傾入新煮沸過而冷卻至35℃以下的水於燒杯內(如果試樣的軟化點高於80℃時,傳熱介質應改用甘油),使環架板的上面至水面保持51mm。放置10min後,開啟SYD-2806F型全自動軟化點測定儀的電源開關,按「啟動試驗」鍵後,使水溫升高5±0.5℃/min,並不斷的充分攪拌,使溫度均勻的上升,當包裹鋼球的松香落至金屬平板上,該通道溫度被儀器自動檢測到且溫度及時間值被鎖定不再變化,此溫度即為松香的軟化點。

(三)、結果報告

一次熔樣的兩次平行試驗允許相差0.4℃,以算術平均值為結果,並報告至小數點後第一位。

八.松香改性酚醛樹脂正庚烷值檢測方法:

(一)儀器及試劑

1.儀器
酸式滴定管,50ml燒杯,天平, 水銀溫度計。
2.試劑
正庚烷(分析純)

(二)檢測正庚烷值

1.溶解樹脂

稱10g樹脂和20g亞麻油,放入50ml燒杯中,用5-10分鍾緩慢加熱到240℃,溶解樹脂, 樹脂融化完,降溫,待用。
2.測定方法
准確稱取2g樹脂油樣品,置於50ml燒杯中,在25℃恆溫下,用正庚烷滴定到樹脂油樣品渾濁為終點,記下消耗正庚烷的體積。
3.計算
正庚烷值=V2-V1

V2----終點體積,ml.

V1----初始體積,ml.

檢測參考標准和檢測檢驗說明:

一、松香改性樹脂溶解方法:

稱10g樹脂和20g亞麻油,放入50ml燒杯中,用10分鍾緩慢加熱到240℃,溶解樹脂,樹脂溶化完全,降溫,待用。

4. 請問各位大俠,松香和松香樹脂有什麼區別呢不勝感激

通常是把松香樹脂叫著松香,但真正的來講,松香是液態的,還包括松節油等溶劑。對於松香樹脂,往往又是松香改性樹脂的簡稱,由於這方面各個行業用語不一樣而出現的很多不同,從而也不是很規范。

5. 松香樹脂的成分主要是什麼

松香樹脂的成分主要是三環二萜類化合物.
松香樹脂是一種淺色的,經過高度聚合(二聚合)的高軟化點、高粘性,和更好的抗氧化性,並且在液體狀態下或在溶液里完全抗結晶,它的多種用途包括油漆,乾燥劑,合成樹脂,汽車油墨,地磚,橡膠合成物,助焊劑、焊錫膏,以及各種膠粘劑和保護塗料。

松香樹脂簡介
松香樹脂松香樹脂酸含有雙鏈和羧基活性基因,具有共軛雙鍵和典型羧基反應。松香 除了本身易於氧化及異構反應外,還具有歧化、氫化、加成、聚合的雙鍵反應。同時也具有酯化、醇化、成鹽、脫羧、氨解等羧基反應。松香二次再加工就基於松香有雙鍵和羧基反應的特性,將松香加以改性,生成一系列改性松香,提高了松香使用價值。
松香樹脂在膠粘劑行業用於增加粘性、改變膠粘劑持粘性、內聚性能等。
基本知識
松香樹脂是三環二萜類化合物,在含水乙醇中得單斜片狀結晶。熔點172~175℃,旋光度一102°(無水乙醇)。不溶於水,溶於乙醇、苯、氯仿、乙醚、丙酮、二硫化碳以及稀氫氧化鈉水溶液。為天然松香樹脂的主要成分。松香酸的酯(如甲酯、乙烯醇酯和甘油酯)用於油漆和清漆,也用於肥皂、塑料和樹脂。
葯用功效
松脂又叫松膏、松香、松肪、松膠香、白松香、松液、松脂香,是絕妙的防腐劑和驅蟲劑。松脂對胃腸平滑肌具有保護作用。《抱朴子》說,松脂性溫,安五臟,除熱,對於人暈船及預防氣喘有效果。李時珍認為松脂"久服,輕身不老、延年"。
松脂可鎮咳祛痰、排膿拔毒、生肌止痛,對血栓閉塞性脈管炎有效。另外對肝虛目淚、婦女白帶、蟲牙痛、久聾不聽、腫毒、疥癬濕瘡等症有效。血虛者、內熱實火者禁服。
需要說明的是,未經嚴格炮製的松脂不可服。
成分
松香酯有甘油松香脂和順丁烯二酸酐松香加成物的甘油(季戊四醇)酯。松香酯為淺黃色的透明固體,是制漆的重要原料,以它製成的清漆乾燥性、硬度、耐水性均有提高。

6. 松香改性樹脂的松香改性樹脂

松香為一抄種可再生天然樹脂,是多種樹脂酸和少量脂肪酸以及中性物質的混合物,松香樹脂主要成分為各種樹脂酸(分子式為C19H29COOH),含量在90% 以上。樹脂酸具有一個三環骨架結構,大部分含有二個雙鍵和一個羧基兩種活性中心,通過與羧基的酯化、中和及與雙鍵的加成、氫化、岐化、聚合等,可改變松香的理化性能,大大拓展其應用領域,在塗料、油墨、膠粘劑等行業得到廣泛應用。這些經過化學加工的松香製品,統稱為松香改性樹脂或改性松香樹脂。

7. 松香改性樹脂含硫嗎

馬來酸松香樹脂
馬林酸樹脂又名失水蘋果酸樹脂或馬來酸松香樹脂,由松香與順丁烯二酸酐加成反應後並以甘油或季戊四醇酯化而製得的不規則透明片狀固體。順丁烯二酸酐(馬來酸)松香樹脂一般有三種規格,即:
乙二醇溶解型。大量用於溶劑和水型油墨中。此類樹脂亦可用作硝酸纖維素和聚醯胺樹脂的改性劑,用以印刷玻璃紙薄膜等,亦可用於蒸汽凝固和水洗滌鉛印墨中。
乙醇溶解型 (塗料行業叫磁漆型蘋果酸樹脂)。大量與硝酸纖維素和氯化橡膠混用應用於照相凹版油墨中,印刷鋁箔、玻璃紙。用氫氧化鈉或銨處理後可成水溶性,用於水基柔性凸版油墨中。也可用於醇溶柔性凸版油墨的製造。
油溶型或碳氫溶劑溶解型。也叫調墨油型蘋果酸樹脂。用於快乾和熱固型連結料中製造膠、鉛印油墨,亦可用於印鐵油墨中。由於不泛黃,故可大量用於罩光油中。
這類樹脂顏色淺,且顏色的保留性也好,具有良好的光澤及溶劑釋放性。製得的油墨黏性比較低,身骨短,印刷性能比較好。
品 名 色 澤(鐵鈷法) 酸 值(mgKOH/g) 軟化點(環球法) 產品特點 主要用途
4120馬林酸松香樹脂 ≤7 185-205 100-120 醇類可溶性、高光澤。電路板油墨、醇溶性油墨、光油、凹版印刷油墨;
4125馬林酸松香樹脂 ≤7 155-175 145-160 水溶性、硬度、光澤、持久。水性油墨、水性光油、電路板油墨、復膜膠;
松香改性樹脂
根據改性松香時使用的原料和合成的工藝路線,一般可將改性松香樹脂分成四類。
⑴松香結構中的樹脂酸具有一元羧酸的特徵,可進行一系列羧基反應;和金屬氧化物或氫氧化物在高溫下中和,生成的衍生物樹脂酸金屬鹽,也稱松香皂。
⑵松香自身的酸值較高,熱穩定性差,若與醇酯化,可改善松香的特性和擴展其用途,所得產品也稱松香多元醇酯,主要用於生產熱熔膠和黏合劑。
⑶甲醛和酚類的縮合產物與松香加成後,並與多元醇脂化改性而成的合成樹脂,可稱為松香改性酚醛樹脂,由於其獨特的蜂窩狀結構特徵,能與顏料良好潤濕,被廣泛應用於酚醛漆、酚醛黏合劑、平版膠印油墨等。
⑷用多元醇酯化松香和順酐的加成物,所得到的改性樹脂,稱為松香順酐多元醇酯。主要應用於油漆、油墨等行業,能改善塗膜乾燥性、耐水性好,硬度高,尤其在熱熔型馬路標志漆中應用較廣。

8. 失水蘋果酸樹脂和改性松香樹脂有什麼區別

失水蘋果酸樹脂和改性松香樹脂有什麼區別
適用於製造油墨、塑印油墨、油漆回、粘合劑答
松香樹脂的主要成分為樹脂酸,是分子式為C19H29 COOH的同分異構體混合物;松香酯是指松香樹脂發生酯化反應後得到的產物,因為是不同的物質,所以不能說是誰的范圍大.

9. 松香改性酚醛樹脂的參數

DC系列松香改性酚醛樹脂(硬樹脂)
中低檔膠印油墨用松香改性酚醛樹脂
DC2116松香改性酚醛樹脂
主要特徵:具有良好的印刷適性,油墨轉印後溶劑快速釋放,印刷固著速度快。
技術指標: 軟化點(℃):153~165 酸價:≤20 mgKOH/g 正庚烷值(ml):3~5ml/25℃·2g
粘度(CP):1500~2000/35℃ 色澤:≤12
DC2108松香改性叔丁酚樹脂
主要特徵:具有較高的分子量,很好的礦物油溶解性,製成的罩光油光澤極佳,印刷時傳遞性好,印後固著速度快,印品爽乾性,耐曬性好。
技術指標: 軟化點(℃):168~175 酸價:≤22 mgKOH/g 正庚烷值(ml):3~4 ml/25℃·2g
粘度(CP):3200~3800/35℃ 色澤:≤13
DC2101松香改性辛基酚樹脂
主要特性:具有較高分子量,較大粘度、溶解性好等特點,適應提高油墨印刷後墨膜的耐摩擦性能。
技術指標: 軟化點(℃):165~173 酸價:≤22 mgKOH/g 正庚烷值(ml):4~7 ml/25℃·2g
粘度(CP):2000~2500/35℃ 色澤:≤12
高檔膠印油墨用松香改性酚醛樹脂
DC2111高酚樹脂
主要特徵:適合製造高檔膠質油,用於高檔膠印亮光油墨中調整身骨及油墨有些特性
技術指標: 軟化點(℃):165~175 酸價:≤25 mgKOH/g 正庚烷值(ml):10~15 ml/25℃·2g
粘度(CP):3000~3500/35℃ 色澤:≤13
DC高酚樹脂
主要特徵:具有良好的溶劑混溶性,在紙張上的快速釋放性和印刷過程中的良好的適應性。
技術指標: 軟化點(℃):160~170 酸價:≤25 mgKOH/g 正庚烷值(ml):4~7 ml/25℃·2g
粘度(CP):2000~2400/35℃ 色澤:≤12
JC 系列松香改性酚醛樹脂(硬樹脂)
中低檔膠印油墨用松香改性酚醛樹脂
JC2127快固樹脂
主要特徵:該樹脂為叔丁酚改性的松香酚醛樹脂,具有優良的抗水性和良好的光澤。廣泛適用於膠印樹脂油墨、膠印輪轉油墨及書刊膠印輪轉油墨的生產。
技術指標: 粘度:5000~8000mpa·s/20℃ 酸值:≤25mgKOH/g 正庚烷值:≥2ml/25℃·2g
軟化點:≥160℃ 色澤:≤13#
JC2124松香改性叔丁酚樹脂
主要特徵:該樹脂為叔丁酚、壬基酚改性的松香酚醛樹脂,具有優良的抗水性和良好的光澤,成膠性優異。廣泛應用於膠印亮光快乾油墨。
技術指標: 粘度:5000~8000mpa·s/20℃ 酸值:≤25mgKOH/g 正庚烷值:3~6ml/25℃·2g
軟化點:≥160℃ 色澤:≤13#
JC2121高粘度樹脂
主要特性: 該樹脂為辛基酚改性的松香酚醛樹脂,具有優良的抗水性和優良的光澤。適用於膠印亮光快乾型油墨的生產。
技術指標: 粘度:≥12000mpa·s/20℃ 酸值:≤25mgKOH/g 正庚烷值:≥5ml/25℃· 2g
軟化點:≥160℃ 色澤:≤13#
JC2122高酚樹脂
主要特性: 該樹脂為高酚改性的松香酚醛樹脂,具有高結構、高分子量、高粘度、高粘彈性、高光澤、固著快、低粘性等特性。適用於膠印高速輪轉油墨、單張紙油墨。
技術指標: 粘度:≥15000mpa·s/20℃ 酸值:≤20mgKOH/g 正庚烷值:7~10ml/25℃·2g
軟化點:≥160℃ 色澤:≤13#
高檔膠印油墨用松香改性酚醛樹脂
JC2120高酚樹脂
主要特徵: 該樹脂為高酚改性的松香酚醛樹脂,具有高結構、高粘度、高釋放性和優良的光澤。適用於高級膠印亮光墨、高級熱固型膠印輪轉墨的製造,是當前高速高性能膠印亮光墨,熱固型膠印輪轉墨連接料製造首選的適用樹脂。
技術指標: 粘度:11000~13000mpa·s/20℃ 酸值:≤25mgKOH/g 正庚烷值:9~12ml/25℃·2g
軟化點:≥160℃ 色澤:≤13#
DCH系列松香改性酚醛樹脂(硬樹脂)
DCH2102松香改性酚醛樹脂
主要特性:具有較高分子量、較大粘度、溶解性極其優異等特點,能有效提高油墨光澤及乾性。
技術指標: 粘度:20000-25000mpa·s/25℃ 酸值:18-28 正庚烷值:6-10
軟化點:180-195℃ 色澤:<13#
主要用途:環保型大豆油平版膠印油墨,四色版膠印油墨,樹脂膠印油墨,單張紙亮光膠印油墨,耐磨油墨、光油。
DCH2103松香改性酚醛樹脂
主要特性:具有較高分子量、較大粘度。
技術指標: 粘度:10000-15000mpa·s/25℃ 粘度:8-18(落球) 酸值:10-15
正庚烷值:15-20 軟化點:157-165℃ 色澤:<13#
主要用途:環保型大豆油平版膠印油墨,四色版膠印油墨,樹脂膠印油墨,單張紙亮光膠印油墨,耐磨油墨、光油。
DCH2105松香改性酚醛樹脂
主要特徵:具有分子量高、結構性好、溶劑釋放性好、印刷適性極優異等特點。
技術指標: 粘度:2000-3000mpa·s/25℃ 粘度:8-12(落球) 酸值:8-18
正庚烷值:17-22 軟化點:157-165℃ 色澤:<13#
主要用途:環保型大豆油平版膠印油墨、中高速輪轉膠印油墨。

10. 膠印油墨中為什麼要用松香改性酚醛樹脂而不是其它樹脂

這是根據膠印來油墨最終用於膠自印印刷機器而決定的。膠印印刷原理是油水分離,如果用其它樹脂根本達不到油水分離效果。 且由於松香改性酚醛樹脂獨特的蜂窩狀結構特徵,因此能與顏料良好潤濕,與凝膠劑適當反應可以得到有一定粘彈性的連接料而被廣泛應用於平版油墨。
但如果使用松香改性酚醛樹脂與其它樹脂混合使用也是行的,可能印刷效果有點多少影響吧。

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