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2低卤树脂8672h

发布时间:2021-03-14 14:08:49

⑴ 环氧树脂分为哪几种常用的固化剂有哪些

最常用的的环氧树脂是双酚A型环氧树脂,最常用的是E44/E51两种牌号。另外环氧树脂有双酚A型环回氧树脂、答双酚F型环氧树脂、双酚S型环氧树脂、双酚H型环氧树脂、酚醛环氧树脂、多官能缩水甘油醚环氧树脂、多官能缩水甘油胺环氧树脂、卤化环氧树脂等等。
常用的固化剂也有很多种:脂肪胺/改性脂肪胺固化剂,脂环胺/改性脂环胺固化剂,低分子聚酰胺固化剂、芳香胺/改性芳香胺固化剂,酚醛胺固化剂,酸酐类固化剂,咪唑类固化剂,硫醇类固化剂等等。

⑵ 求一款热固性丙烯酸树脂,做自行车罩光漆,要求固含70以上,硬度2H以上,耐冲击性好,重涂性好,

KDD® MR14898是由特殊复单体聚合改性制的高固含高耐化学品树脂。

物理性能
产品描述 改性羟基丙烯酸树脂
固体含量(±2%) 75
粘度cps/30℃ 4000~9000
酸价mgkOH/g 5~10
色度 < 1
溶剂 二甲苯
羟值OH 138

特点
• 高固含、高丰满度
• 高光泽(PU清漆60度角光泽达97以上)
• 耐候性
• 耐化性
• 硬度(PU清漆达2H以上)
• 高性价比

应用
• 高档家电漆、摩托漆、汽车漆
• 高档木器漆
• 树脂改质剂

⑶ 环氧树脂固化剂的几种改性方法

最常用的的环氧树脂是双酚A型环氧树脂,最常用的回是E44/E51两种牌号。另外环氧答树脂有双酚A型环氧树脂、双酚F型环氧树脂、双酚S型环氧树脂、双酚H型环氧树脂、酚醛环氧树脂、多官能缩水甘油醚环氧树脂、多官能缩水甘油胺环氧树脂、卤化环氧树脂等等。
常用的固化剂也有很多种:脂肪胺/改性脂肪胺固化剂,脂环胺/改性脂环胺固化剂,低分子聚酰胺固化剂、芳香胺/改性芳香胺固化剂,酚醛胺固化剂,酸酐类固化剂,咪唑类固化剂,硫醇类固化剂等等。

⑷ 单组份环氧树脂 有卤跟无卤的区别。粘度方面的呢

深圳市富源全净化科技有限公司环氧地坪企业是华南资深环氧(EPOXY)树脂地坪涂料生产商和工业地坪承建商之一
,专业从事现代化工业厂房环氧树脂整体无缝防尘、防腐蚀、防静电地板工程、防腐工程、PVC防静电地板、全钢高架活动地板及室内净化工程。集研发、设计、生产、销售、施工、监理为一体的高新企业。富源全公司拥有现代化的高层管理人才、国际顶尖的研发技术力量以及专业的施工队伍。
1.环氧树脂平涂型地坪漆:
产地:深圳。适应范围:电器、电子、机械、食品、医药、化工、烟草、饲料、纺织、服装、家具、塑料、文体用品等制造工厂的车间水泥或水磨石地面。性能特点:1.尘,防潮,耐磨;2便于清洁,施工快捷,维护方便,造价低廉;3.着力强,柔韧性好,耐冲击;4厚.度0.3-0.5mm.
使用年限:1mm厚8年以上。
2.环氧树脂砂浆型地坪漆:
产地
深圳。适应范围:要求耐磨性强、耐一定冲击的电器、电子、机械(如汽车、摩托车、电梯、自行车等)、通讯设备、仪表仪器、食品、医药、饮料、化工、烟草、饲料、纺织、服装、家具、塑料、文体用品等制造车间地面,富源全地坪漆特别是需要跑叉车、汽车、重手推车的走道。性能特点:1.防尘,防潮,防磨;2.耐冲击,硬度好,高荷载;3.做防滑地面、哑光或高光地面。4厚.度1-3mm.使用年限:1mm厚5年以上,2mm厚8年以上,3mm厚10年以上。
3.环氧树脂自流平型地坪漆;
产地:深圳。适应范围:要求高度清洁、美观、无尘、无菌的食品、饮料、电子,微电子行业,实行GMP标准的制药行业,血液制品行业,也可用于学校、办公室、展厅等地坪。性能特点:1.选用无溶剂高级环氧树脂加优质固化剂制成;2.表面平滑、美观、达镜面效果。3.耐酸、碱、盐、油类介质腐蚀,特别耐强碱性能好;4.耐磨、耐压、.耐冲击、有一定弹性。使用年限:1mm厚8年以上。
4.环氧树脂防静电平涂型地坪漆;
产地:深圳。适应范围:电子、微电子、通讯、计算机、精密仪器、纺织、印刷、粉体、化学、有机溶剂等一切需要抗静电的工厂车间。性能特点:1.抗静电效果优良持久,不受时间、温度、湿度的影响;2.防尘,防潮,耐磨;3.表面光洁平整。使用年限:1mm厚8年上。
5.环氧树脂防静电自流平型地坪漆:
产地:深圳。适应范围:要求高度清洁、美观、无尘、无菌及防静电的电子、微电子、通讯产品、电脑生产行业,大型的精密仪器厂房等。性能特点:1.抗静电效果优良持久,不受时间、温度、湿度的影响;2.表面平滑、美观、达镜面效果。3.耐磨、耐压、耐冲击,有一定弹性。使用年限:1mm厚8以上。
6.金属/非金属耐磨骨料系列:
产地:深圳。适应范围:用于需耐磨耐冲击且减少灰尘的混凝土地面,例如:仓库、码头、厂房、停车厂、停车场、维修车间、车库、货仓是商场等地面。性能特点:1.很高的耐磨性;2.减少灰尘;3.耐冲击;4.施工方便易维护。使用年限:3m厚8以上。
适用范围:汽车4S店、制造厂、机械厂、五金厂、化工厂、停车场、食品厂、地下车库、机场、学校等需要抗磨、防滑、耐重压、耐冲击、防静电的特殊场所。
富源全净化公司欢迎您来电垂询相关事宜,谢谢您的支持!
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⑸ 谁能讲下环氧树脂常用固化剂分为哪几种

环氧树脂是分子结构中含有环氧基的一类热固性树脂的统称。环氧树脂的品种繁多,大致可分为双酚A型环氧树脂、卤代双酚A型环氧树脂、双酚S环氧树脂、双酚F环氧树脂、脂环族环氧树脂、甘油环氧树脂、乙二醇环氧树脂、酚醛环氧树脂、不饱和环氧树脂、双环戊二烯环氧树脂、有机硅 (或钛) 环氧树脂等,其中以双酚A型最重要。
按平均聚合度的不同,双酚A型环氧树脂有低分子量(<2,软化点<50℃) 、中等分子量 (=2~5,软化点在50~90℃) 、高分子量(>5,软化点在100℃以上) 3种。低分子量树脂采用两次加碱的直接法合成。即将双酚A与环氧氯丙烷加入溶解釜,在高于70℃溶解后,送入缩聚釜,加入碱液,以季铵盐为催化剂,在60~65℃下反应数小时后,于100℃左右减压回收环氧氯丙烷。然后加苯溶解,再加入碱液于70℃左右反应数小时,经脱水、冷却、过滤、脱苯,即得产品; 高分子量树脂是将水和氢氧化钠加入溶解釜中,调碱液至一定浓度后,加入双酚A,于70~75℃溶解,趁热过滤送入聚合釜,搅拌冷却至47℃后,加入环氧氯丙烷,在80~85℃保温反应1h,再升温至85~90℃,保温反应1~2h,聚合反应完成后,用热水洗至中性。冷却,出料,即得产品。
加入化学活性剂(固化剂)可使环氧树脂由线性变为网状结构大分子,即固化。所用的固化剂多达数百种,如脂肪族多元胺(乙二胺、三乙胺、三乙醇胺、二乙烯三胺、多乙烯多胺等)、酸酐(顺丁烯二酸酐、邻苯二甲酸酐等)、高分子量树脂(氨基树脂、脲醛树脂、糠醛树脂等)、低分子聚酰胺等。
环氧树脂具有良好的粘合性、电绝缘性、耐热性、化学稳定性、高机械强度、低收缩率和低吸水率等重要性能,用来制造泡沫塑料、增强塑料、浇铸塑料、涂料及粘合剂等。

⑹ 如何加速使液体树脂快速凝固且不变形无气泡

配方工艺调整下,固化用量很关键

不饱和聚酯树脂中阻聚剂及其他添加剂的影响
为了不饱和聚酯树脂的稳定,常在其中加入阻聚剂或缓聚剂。这是一种能与链自由基反应形成非自由基或不能再引发的低活性自由基,使交联固化速率降低为零的物质。因此,低反应活性的树脂有可能因为其中加入的阻聚剂量很少而显得反应活性很高,而高反应活性的树脂也可能因其中加入了过量的阻聚剂而变得不甚活泼。另外其他添加剂例如:阻燃剂、色浆、低收缩剂、各种填料的加入,引入了磷、卤、金属离子或其他因素,都会影响树脂交链反应活性。
(6)固化剂、阻聚剂用量的影响
用JX-196树脂作固化实验,不同固化剂、阻聚剂用量的影响如下:
组号 BPO TBC HQ N-Cu 凝胶时间min 放热峰温度℃ 固化时间min
1 0.3 0 0 0 3.7 178 1.7
2 0.3 0.02 0.07 0.07 12.9 143 3.05
3 0.3 0.02 0.07 0.02 12.3 167 2.7
4 0.3 0.04 0.04 0.04 11.3 164 2.6
5 0.6 0.02 0.07 0.07 8.3 181 1.7
6 0.6 0.02 0.07 0.02 6.4 184 1.5
7 0.6 0.04 0.04 0.04 7.6 185 1.3
8 0.9 0.04 0.04 0.04 4.2 191 1.2

从上述实验可以看出:三组不同固化剂用量固化结果形成三个阶梯,用量越大,固化越快,放热峰越高。不同的阻聚剂和不同的用量固化效果也为不相同。因此在树脂制造和使用过程中,掌握好阻聚剂、固化剂的合理匹配十分重要。
2 不饱和聚酯树脂固化网络结构分析
2.1不饱和聚酯树脂交联网络结构
不饱和聚酯中的双键与交联剂中的双键聚合形成不溶不熔的交联网络结构,网络中含有两种聚合物分子链结构。网络主体由不饱和聚酯分子链的无规线团组成,苯乙烯共聚分子链穿插其中,将不饱和聚酯分子链连接和固定起来,形成一个巨大的网。在网中不饱和聚酯分子链平均分子量为1000-3000。连接在不饱和聚酯分子链间苯乙烯分子链的长度为1-3个,而从某个引发点开始,聚酯分子 → 苯乙烯 链 → 聚酯分子 → 苯乙烯链 → 这样的连续重复,最多也只有7-8个交替,这样苯乙烯共聚物分子链平均分子量可达8000-14000。整个网络结构平均分子量为10000-30000。如果网络分子量小于10000会直接影响制品的力学性能 ,如强度、弹性和韧性等。
2.2 不饱和聚酯树脂交联网络的长寿命自由基
不饱和聚酯树脂交联网络在固化过程中,不饱和聚酯和苯乙烯各自双键的聚合进程及残留率的变化具有一定的特色。实验表明不管聚酯树脂交联网络完善与否,都会产生一些自由基无法终止的空间位阻的死点,形成长寿命自由基。这些长寿命自由基又只会存在于不饱和聚酯链上,而不会出现在只有两个官能度的小分子的交联剂上。由于长寿命自由基的存在,不饱和聚酯树脂固化后交联反应仍能进行。温度的升高,特别是接近树脂玻璃化温度时,分子的可动性大大增加,长寿命自由基得以活动,可以和残余的交联剂单体继续进行交联反应,这就是树脂后固化可以提高固化度的原因。
2.3 聚酯树脂网络结构中的微相分离现象
实验分析表明,在交联良好的不饱和聚酯树脂中也存在着一种微相分离结构。这种微相分离很可能是在聚合过程中,由于不同分子链的相互排斥作用,聚酯链和交联剂以某种方式分别敛集在一起而产生了分相。固化初期的放热峰使两相相互溶合在一起,这是不饱和聚酯树脂形成均匀网络的重要条件。但放热峰后相分离的过程又在随着时间的延续不断进行和发展。低温的处理可加速该微相分离的发展,相反,热处理可以消除这种微相分离。当温度升高时首先可以使敛集较松的分相区破坏,温度再升高又可使敛集较紧的分相区破坏,最后,玻璃化温度以上的高温就可使所有分相区消除。相区一经破坏,再重新聚集分相就不象聚合时单体运动、排列自如,而要受到网络的限制。而在两相玻璃化温度以上的高温处理导致在网络均匀状态下进一步的聚合和交联,可从根本上消除这种微相分离。
微相分离现象的存在对材料的性能有相当大的影响。实验表明,同一条件下聚酯浇铸体样品,25℃室温固化30天,固化度达到90.2%,其巴柯硬度为38.5。而经高温处理后,虽然固化度提高不大为92.6%,但由于消除了相分离的影响,巴柯硬度竟达到44.4。可见微相分离对树脂的硬度影响很大。同时也可以理解高温后处理试样刚度大大超过室温固化试样的原因所在。因此,我们要十分强调不饱和树脂玻璃钢制品,尤其是防腐蚀、食品用等玻璃钢设备,一定要经过高温后处理,消除微相分离现象再投入使用。
2.4交联剂对网络结构的影响

上面已经说到,两种单体交联固化时,竞聚率在影响不饱和聚酯树交联网络的均匀性方面起着关键性的作用。因此在选择交联剂时必须注意竞聚率,使交联剂与不饱和聚酯能很好的交替共聚,形成均匀的网络结构。此外交联剂分子量要小一点,官能度要低,与聚酯要有优良的相容*联剂用量的选择上,一般说来交联剂用量过少,不饱和聚酯的双键不能完全反应,用量过多又必然形成大量的塑性链,这两种情况都不能使树脂形成均匀紧密地网络。实验表明,交联剂苯乙烯的用量通常为35%左右,即与聚酯双键之比在1:1.6-2.4之间。
2.5不饱和聚酯分子量对交联网络的影响
聚酯分子量越大,分子链越长,分子量越小,分子链越短。实验表明,随着聚酯分子量的增加,形成完整网络的概率也越大,分子量小,形成完整网络就较困难。随着分子量增加,网络中端基减少,节点增加,耐热性越好。因此分子量大的树脂耐热性能较高。
2.6 不饱和聚酯分子结构对网络性能的影响
不饱和聚酯交联点间分子结构对网络热性能有直接的影响。不饱和聚酯分子结构单元由双键、酯键、醚键、亚甲撑、芳环类等集团组成。一般情况下,双键之间的链节越短,树脂的热变性温度就越高。双键间链节延长会使热变性温度降低。
弯曲强度是材料拉伸强度和抗压强度的综合体现,是材料性能重要的指标。树脂的交联密度越高,承受负荷的分子链越多,弯曲强度也应越高。但有时实际上却非如此。这是因为树脂网络是极不均匀的,而且均匀*联密度的增加而下降。因此在外力的作用下,各分子链的受力也不均匀。再有,高交联密度树脂其分子张紧而难以运动,变性量很小,在外力作用下宁折不弯。可见高交联树脂由于均匀性差,分子链难以松弛双重原因会造成他们弯曲强度不高。一个有高温使用价值的树脂,其理想的分子结构应该是在双键间主链中引入一连串非对称的芳杂环结构,最好能带有少量的极性键。
2.7 引发剂及固化条件对树脂网络结构的影响
(1)引发剂种类不同 ,树脂交联固化性能也不同。以过氧化环己酮(HCH)/环烷酸钴(CoN)和过氧化苯甲酰(BPO)/二甲基苯胺(DMA)两种氧化-还原体系为例进行固化实验可以看到:以BPO/DMA体系引发以苯乙烯为交联剂的树脂,固化达80h的过程中用丙酮萃取的百分率缓慢下降至24.9%,而以HCH/CoN体系引发同样以苯乙烯为交联剂的树脂固化至4.5h后即下降至24.5%,可见以HCH/CoN体系引发固化不饱和聚酯树脂要比BPO/DMA体系引发更为有效。同时发现,以HCH/CoN引发体系固化的树脂网络中长寿命自由基的数量10个月后仍然不低于固化80天后的数量。相比之下,以BPO/DMA引发体系固化的树脂网络中长寿命自由基的数量却很快消失殆尽了,充分说明该体系对树脂网络的形成有很大影响。尤其固化后期要达到较高的固化程度比较困难。
(2)固化条件不同树脂固化网络的性能也将有很大差异。以天津巨星公司JX-196树脂为例:取JX-196树脂,加入HCH/CoN引发体系后分成两份,分别置于25℃恒温水浴和25℃空气浴中,记录下每一试样在固化过程中温度的变化情况。可以看到,在固化前期树脂的温度情况水浴与

空气浴基本一致,但是在凝胶以后,在空气浴中固化样品放热峰较高,而在水浴中固化样品放热峰温度比前者要低20-30℃。再将两种样品进行后固化处理以后测定,在空气浴中固化的试样各种性能参数都明显优于在水浴中固化的试样。这说明同一树脂在经历不同固化条件时,起始的固化度有明显差别。虽然只要有足够的引发剂存在并经高温后处理,最终固化度将趋于一致,可是固化性能却有显著差别。这就是说,初始的固化条件奠定了交联网络结构基础,因而也就在相当大的程度上确定了材料的物性。所以在固化工艺中有一种所谓成夹生饭无法再煮熟之说。树脂固化以后分子就难以穿插运动了,因此影响网络结构的关键时刻是凝胶时刻的一段时间,在这段时间,为了保证树脂网络结构的均匀性和连续性,要求交联剂继续渗透和溶胀,而此时出现的放热峰起到了这种作用,虽然交联产物最终固化度未见得更高,但性能却要比无放热峰者为好。
JX-196树脂在空气浴与水浴中固化性能比较
凝胶时间min 放热峰温度℃ 巴柯硬度 弯曲强度KPa
空气浴℃ 9.7 184 43 211
水浴℃ 11.6 163 30 188

⑺ 环氧树脂固化剂如何进行分类

最常用的的环氧树脂是双酚A型环氧树脂,最常用的是E44/E51两种牌号。另外环氧树专脂有双酚A型环氧树脂、双属酚F型环氧树脂、双酚S型环氧树脂、双酚H型环氧树脂、酚醛环氧树脂、多官能缩水甘油醚环氧树脂、多官能缩水甘油胺环氧树脂、卤化环氧树脂等等。
常用的固化剂也有很多种:脂肪胺/改性脂肪胺固化剂,脂环胺/改性脂环胺固化剂,低分子聚酰胺固化剂、芳香胺/改性芳香胺固化剂,酚醛胺固化剂,酸酐类固化剂,咪唑类固化剂,硫醇类固化剂等等。

⑻ 环氧树脂固化剂的种类有哪些

固化剂种类:

常用环氧树脂固化剂有脂肪胺、脂环胺、芳香胺回、聚酰胺、酸答酐、树脂类、叔胺,另外在光引发剂的作用下紫外线或光也能使环氧树脂固化。常温或低温固化一般选用胺类固化剂,加温固化则常用酸酐、芳香类固化剂。

⑼ 环氧树脂固化有哪些常见的固化体系

最常用的的环氧树脂是双酚A型环氧树脂,最常用的是E44/E51两种牌号。另外环氧树回脂有双酚答A型环氧树脂、双酚F型环氧树脂、双酚S型环氧树脂、双酚H型环氧树脂、酚醛环氧树脂、多官能缩水甘油醚环氧树脂、多官能缩水甘油胺环氧树脂、卤化环氧树脂等等。
常用的固化剂也有很多种:脂肪胺/改性脂肪胺固化剂,脂环胺/改性脂环胺固化剂,低分子聚酰胺固化剂、芳香胺/改性芳香胺固化剂,酚醛胺固化剂,酸酐类固化剂,咪唑类固化剂,硫醇类固化剂等等。

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