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熱固定樹脂

發布時間:2023-06-08 10:45:25

1. 熱固型環氧樹脂優點

環氧樹脂是泛指分子中含有兩個或兩個以上環氧基團的有機高分子化合物。環氧樹脂的分子結構是以分子鏈中含有活潑的環氧基團為其特徵,環氧基團可以位於分子鏈的末端、中間或成環狀結構。由於分子結構中含有活潑的環氧基團,使它們可與多種類型的固化劑發生交聯反應而形成不溶、不熔的具有三維網狀結構的高聚物。
環氧樹脂及其固化物的性能特點:
⑴ 力學性能高。環氧樹脂具有很強的內聚力,分子結構緻密,所以它的力學性能高於酚醛樹脂和不飽和聚酯等通用型熱固性樹脂。
⑵ 粘接性能優異。環氧樹脂固化體系中活性極大的環氧基、羥基以及醚鍵、胺鍵、酯鍵等極性集團賦予環氧固化物以極高的粘接強度。再加上它有很高的內聚強度等力學性能,因此它的粘接性能特別強,可用作結構膠。
⑶ 固化收縮率小。一般為 1%~2%。是熱固性樹脂中固化收縮率昀小的品種之一(酚醛樹脂為8%~10%;不飽和聚酯樹脂為4%~6%;有機硅樹脂為4%~8%)。線脹系數也很小,一般為6×10-5/℃。所以其產品尺寸穩定,內應力小,不易開裂。

⑷ 工藝性好。環氧樹脂固化時基本上不產生低分子揮發物,所以可低壓成型或接觸壓成型。配方設計的靈活性很大,可設計出適合各種工藝性要求的配方。l: page;mso-element-left:110px;mso-element-top:956px;mso-height-rule:exactly'>⑴ 力學性能高。環氧樹脂具有很強的內聚力,分子結構緻密,所以它的力學性能高於酚醛樹脂和不飽和聚酯等通用型熱固性樹脂。
⑸ 電性能好。是熱固性樹脂中介電性能昀好的品種之一。
⑹ 穩定性好。不合鹼、鹽等雜質的環氧樹脂不易變質。只要貯存得當(密封、不受潮、不遇高溫),其貯存期為 1年。超期後若檢驗合格仍可使用。環氧固化物具有優良的化學穩定性。其耐鹼、酸、鹽等多種介質腐蝕的性能優於不飽和聚酯樹脂、酚醛樹脂等熱固性樹脂。
⑺ 環氧固化物的耐熱性一般為 80-100℃。環氧樹脂的耐熱品種可達200℃或更高。

⑻ 在熱卧性樹脂中,環氧樹脂及其固化物的綜合性能昀好。
環氧樹脂的應用特點:
⑴ 具有極大的配方設計靈活性和多樣性。能按不同的使用性能和工藝性能要求,設計出針對性很強的昀佳配方。這是環氧樹脂應用中的一大特點和優點。但是每個昀佳配方都有一定的適用范圍(條件),不是在任何工藝條件和任意使用條件下都宜採用。也就是說沒有「萬能」的昀佳配方。必須根據不同的條件,設計出不同的昀佳配方。由於不同配方的環氧樹脂固化體系的固化原理不完全相同,所以環氧樹脂的固化歷程,即固化工藝條件對環氧固化物的結構和性能影響極大。相同的配方在不同的固化工藝條件下所得產品的性能會有非常的大的差別。所以正確地作出昀佳材料配方設計和工藝設計是環氧樹脂應用技術的關鍵,也是技術機密所在。要能生產和開發出自己所需性能的環氧材料,就必須設計出相應的專用配方及其成型工藝條件。因此,就必須深入了解和掌握環氧樹脂及其固化劑、改性劑等的結構與性能、它們之間的反應機理以及對環氧固化物結構及性能的影響。這樣才能在材料配方設計和工藝設計中得心應手,運用自如,取得昀佳方案,生產和開發出性能昀佳、成本昀低的環氧材料和製品。
⑵ 不同的環氧樹脂固化體系分別能在低溫、室溫、中溫或高溫固化,能在潮濕表面甚至在水中固化,能快速固化、也能緩慢固化,所以它對施工和製造工藝要求的適應性很強。環氧樹脂可低壓成型或接觸壓成型,因此可降低對成型設備和模具的要求,減少投資,降低成本。
⑶ 在三大通用型熱固性樹脂中,環氧樹脂的價格偏高,從而在應用上受到一定的影響。但是,由於它的性能優異,所以主要用於對使用性能要求高的場合,尤其是對綜合性能要求高的領域。

2. 熱固性樹脂有哪些

除不飽和聚酯樹脂、環氧樹脂、酚醛樹脂外,熱固性樹脂主要有以下品種。
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。

3. 什麼叫熱固性樹脂

就是含有潛性固化劑的樹脂,只有加熱到一定溫度才會固化。

4. 找一種熱固性樹脂:常溫下較長時間保持粘稠的液態,加熱後迅速固化,形成有一定韌性不溶不熔的固體。

到是有一種 常溫是固體 加熱100度熔化 一分鍾就固化

5. 常溫固化,耐高溫環氧樹脂

環氧樹脂是一種高分子聚合物,分子式為(C11H12O3)n,是指分子中含有兩個以上環氧基團的一類聚合物的總稱。它是環氧氯丙烷與雙酚A或多元醇的縮聚產物。由於環氧基的化學活性,可用多種含有活潑氫的化合物使其開環,固化交聯生成網狀結構,因此它是一種熱固性樹脂。雙酚A 型環氧樹脂不僅產量最大,品種最全,而且新的改性品種仍在不斷增加,質量正在不斷提高。
環氧樹脂具有仲羥基和環氧基,仲羥基可以與異氰酸酯反應。環氧樹脂作為多元醇直接加入聚氨酯膠黏劑含羥基的組分中,使用此方法只有羥基參加反應,環氧基未能反應。
普通液態環氧樹脂外觀
用酸性樹脂的、羧基,使環氧開環,再與聚氨酯膠黏劑中的異氰酸酯反應。還可以將環氧樹脂溶解於乙酸乙酯中,添加磷酸加溫反應,其加成物添加到聚氨酯膠黏劑中;膠的初黏;耐熱以及水解穩定性等都能提高還可用醇胺或胺反應生成多元醇,在加成物中有叔氮原子的存在,可加速NCO反應。
用環氧樹脂作多羥基組分結合了聚氨酯與環氧樹脂的優點,具有較好的粘接強度和耐化學性能,製造聚氨酯膠黏劑使用的環氧樹脂一般採用EP-12、EP-13、EP-16和EP-20等品種。
改性方法
1. 選擇固化劑;
2. 添加反應性稀釋劑;
3. 添加填充劑;
4. 添加特種熱固性或熱塑性樹脂;
5. 改良環氧樹脂本身。

6. 熱固性樹脂有沒有耐500度溫度的

7. 熱固性丙烯酸樹脂和熱塑性丙烯酸樹脂的區別在哪裡

漆膜性能復相對較好制,如果是羥基反應;光固化丙烯酸樹脂成膜機理基本類似熱固型,目前常見應用於ac漆和pu漆中(其中一種主要的pu漆主體樹脂就是一種羥基丙烯酸樹脂的一種)至於熱固型丙烯酸是指丙烯酸樹脂反應基團為c=c,因此交聯密度較小,取決於他成膜反應基團。熱塑型丙烯酸樹脂是指樹脂成膜的時候反應基團為羥基,即烯烴碳雙鍵斷裂成膜、熱塑型,熱固型丙烯酸樹脂目前分為三類、羧基等基團,不是熱催化的而已,因此交聯密度非常高,不過5000。一般來說熱塑型分子量較大,那他就是熱塑性的。至於你說羥基丙烯酸樹脂是熱固型還是熱塑型,如果是碳碳雙鍵反應就是熱固型的,熱固型和光固化型分子量較小,上萬到幾十萬的都有、以及光固化型,俗稱pu漆,不過他的反應是光催化的

8. 熱塑性丙烯酸樹脂和熱固性丙烯酸樹脂有什麼區別

丙烯酸來樹脂是丙烯酸、甲基丙自烯酸及其衍生物聚合物的總稱。丙烯酸樹脂塗料就是以(甲基) 丙烯酸酯、苯乙烯為主體,同其他丙烯酸酯共聚所得丙烯酸樹脂製得的熱塑性或熱固性樹脂。

顧名思義,熱塑性表示該樹脂(塑料)常溫下為固體,加熱到一定溫度後可融化為可流動狀態,再冷卻後又成為固體。而熱固性樹脂則通常是在一定溫度下成型,但一旦成型後,其性質固定,再加熱也不會融化成流體了。

熱塑性丙烯酸樹脂在成膜過程中不發生進一步交聯,因此它的相對分子量較大,具有良好的保光保色性、耐水耐化學性、乾燥快、施工方便,易於施工重塗和返工,制備鋁粉漆時鋁粉的白度、定位性好。熱塑性丙烯酸樹脂在汽車、電器、機械、建築等領域應用廣泛。

熱固性丙烯酸樹脂是指在結構中帶有一定的官能團,在制漆時通過和加入的氨基樹脂、環氧樹脂、聚氨酯等中的官能團反應形成網狀結構,熱固性樹脂一般相對分子量較低。熱固性丙烯酸塗料有優異的豐滿度、光澤、硬度、耐溶劑性、耐候性、在高溫烘烤時不變色、不返黃。

9. 熱塑性樹脂和熱固性樹脂的主要不同點有哪些

熱塑性樹脂有一定熱變形溫度,柔韌度好並且通常可溶於一些有機溶劑做膠水例如丙烯酸、醋酸乙烯酯和sbs。熱固性樹脂為一次聚合為終端高聚物不再受溶劑和分解溫度以下熱量影響,硬度大抗老化優於熱塑例如脲醛、酚醛和環氧(特徵為雙組份)。

10. 請問各位:什麼是熱塑性樹脂和熱固性樹脂謝謝

熱塑性樹脂是指可以循環反復加熱、冷卻,性能仍然保持不變的樹脂,這種樹脂因版為可以被反復使用和回收,生權產出來的次品和瑕疵品可以被再次加工利用,可以降低生產成本。聚苯硫醚(PPS)就是一種高性能的熱塑性樹脂。與熱塑性樹脂相對的是熱固性樹脂,熱固性樹脂是指加熱到一定溫度變成固體,固化後即使加熱溫度再上升也不會熔/溶化的樹脂。

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