Ⅰ 熱固性酚醛樹脂可以常溫下固化,或高溫下固化,是否也可以不用使用固化劑固化
可以,因為樹脂本身會發生自聚(交聯)反應,其中裡面的苯乙烯就是交聯劑量。
Ⅱ 熱固性酚醛樹脂為什麼可以不加固化劑會固化完全
熱固性酚醛樹脂在生產時會加入氨水之類的催化劑,在高溫狀態會完全固化。
Ⅲ 熱固性酚醛樹脂為什麼可以不加固化劑會固化完全
視你的膠黏劑配方而定。酚醛比為1:1時為線形聚合物,要獲得熱固性樹脂就要加交聯劑了(提高醛用量,以苯酚對位進行交聯)。若配方中有提及固化成分(如nl固化劑)也可以不用。
Ⅳ 樹脂沒有加固化劑會不會固化
樹脂沒加固化劑也會固化的,只不過時間關系。
Ⅳ 熱固性樹脂的原理介紹
熱固性樹脂其分子結構為體型,它包括大部分的縮合樹脂,熱固性樹脂的優回點是耐熱性高答,受壓不易變形。其缺點是機械性能較差。熱固性樹脂有酚醛、環氧、氨基、不飽和聚酯以及硅醚樹脂等。
指在加熱、加壓下或在固化劑、紫外光作用下,進行化學反應,交聯固化成為不溶不熔物質的一大類合成樹脂。這種樹脂在固化前一般為分子量不高的固體或粘稠液體;在成型過程中能軟化或流動,具有可塑性,可製成一定形狀,同時又發生化學反應而交聯固化;有時放出一些副產物,如水等。此反應是不可逆的,一經固化,再加壓加熱也不可能再度軟化或流動;溫度過高,則分解或碳化。這也就是與熱塑性樹脂的基本區別。
在塑料工業發展初期,熱固性樹脂所佔比例很大,一般在50%以上。隨著石油化工的發展,熱塑性樹脂產量劇增,到80年代,熱固性樹脂在世界合成樹脂總產量中僅佔10%~20%。
Ⅵ 不需要固化劑的熱固性樹脂有哪些
一、三聚氰胺甲醛樹脂
三聚氰胺甲醛樹脂是由三聚氰胺和甲醛縮聚而成的熱固性樹脂。用玻璃纖維增強的三聚氰胺甲醛層壓板具有高的力學性能、優良的耐熱性和電絕緣性及自熄性。
二、呋喃樹脂
由糠醛或糠醇本身進行均聚或與其它單體進行共縮聚而得到的縮聚產物,習慣上稱為呋喃樹脂。這類樹脂的品種很多,其中以糠醛苯酚樹脂、糠醛丙酮樹脂及糠醇樹脂較為重要。
三、聚丁二烯樹脂
聚丁二烯樹脂是一種分子量不高的液體,大分子主鏈上主要包含1,2-結構,又稱為1,2-聚丁二烯樹脂。這種樹脂的大分子鏈上具有很多乙烯基側鏈,所以,在游離基引發劑存在下,可進一步交聯成三向網路結構的體型高聚物。
1,2-聚丁二烯樹脂可由丁二烯在烷基鋰、鹼金屬(常用金屬鈉)或可溶性鹼金屬復合物(如鈉-萘體系)引發劑引發下,按陰離子型聚合歷程合成。1,2-聚丁二烯樹脂大分子鏈完全由碳氫組成,因此樹脂固化後有優良的電性能、彎曲強度較好、耐水性優良。
四、有機硅樹脂
在有機硅聚合物中,具有實用價值和得到廣泛應用的主要是由有機硅單體(如有機鹵硅烷)經水解縮聚而成的主鏈結構為硅氧鍵的高分子有機硅化合物。這種主鏈由硅氧鍵構成,側鏈通過硅原子與有機基團相連的聚合物,稱為聚有機硅氧烷。
有機硅樹脂則是聚有機硅氧烷中一類分子量不高的熱固性樹脂。用這類樹脂製造的玻璃纖維增強復合材料,在較高的溫度范圍內(200~250℃)長時間連續使用後,仍能保持優良的電性能,同時,還具有良好的耐電弧性能及憎水防潮性能。
Ⅶ 熱固性酚醛樹脂的固化過程
主體是羥甲基、苯環活性氫等同類或之間的縮聚反應,當然之間有酚羥基、醚鍵等參與的非常復雜的反應,如變色,就是酚羥基的變化。具體固化過程目前估計還不能用反應式明確地表達出來。
Ⅷ 熱固性樹脂各有何主要特點
熱固性樹脂具有以下主要特點:
熱固性塑料特點是在一定溫度下,經一定時間內加熱、容加壓或加入硬化劑後,發生化學反應而硬化。硬化後的塑料化學結構發生變化、質地堅硬、不溶於溶劑、加熱也不再軟化,如果溫度過高則就分解。
Ⅸ 196樹脂不加固化劑能自然固化嗎,如果能需要多長時間
可以自然固化 只是反應時間長 保質期三個月的話 估計要半年以上 會很長 加熱的話可以快點 其實就是個活性的問題
Ⅹ 環氧樹脂不加固化劑能凝固嗎
能固化,但是不穩定.固化劑的固化原理是讓物質形成更穩定的成分.
不用的話1到2天就好了