热塑性热固性树脂结构

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1、热塑性、热固性树脂结构热塑性、热固性树脂结构- -性能差异性能差异 姓名:姓名: 学号:学号: 专业:专业: 学院:学院: 热塑性、热固性树脂结构-性能差异 热塑性树脂: 具有受热软化、冷却硬化的性能,而且不起化学反应,无论加 热和冷却重复进行多少次,均能保持这种性能。 凡具有热塑性树脂其分子结构都属线型。 它包括含全部聚合树脂和部分缩合树脂。 热固性树脂: 是指树脂加热后产生化学变化,逐渐硬化成型,再受热也不软 化,也不能溶解的一种树脂。 常温下为高分子量固体,是线型或 带少量支链的聚合物,分子间无交 联,仅借助范德瓦耳斯力或氢键互 相吸引。 在成型加工过程中,树脂经加压加 热即软化和流动,

2、经冷却定型。 在反复受热过程中,分子结构基本 上不发生变化,当温度过高、时间 过长时,则会发生降解或分解。 热塑性、热固性树脂结构-性能差异 由于分子间交联,形成网状结构, 因此刚性大、硬度高、耐温高、不 易燃、制品尺寸稳定性好,但性脆 。 加热、加压下或在固化剂、紫外光 作用下,进行化学反应,交联固化 成为不溶不熔物质的一大类合成树 脂。 在固化前一般为分子量不高的固体 或粘稠液体,在成型过程中能软化 或流动,同时又发生化学反应而交 联固化。 此反应是不可逆的,一经固化,再 加压加热也不可能再度软化或流动 ;温度过高,则分解或碳化。 热塑性树脂热塑性树脂:热固性树脂:热固性树脂: 力学性能力

3、学性能 大分子链的主价力;分子间的作用力;大分子链的柔韧性;分 子量;大分子链的交联密度。 热塑性树脂与热固性树脂在结构上的显著差别在于前者的大分子链为 线型结构,而后者的大分子链为体型网状结构。由于这一结构上的差 别,使热塑性树脂与热固性树脂相比在力学性能上有以下几个显著特 点: 具有明显的力学松弛现象。 在外力作用下,形变的能力较大,即当应变速度不大进,可具有相当 大的断裂延伸率。 抗冲击性能好。 热塑性、热固性树脂结构-性能差异 热塑性、热固性树脂结构-性能差异 电性能电性能 热塑性树脂的电性能按其大分子的极性不同可分成以下几类 (1)非极性:聚乙烯、聚丁二烯、聚四氟乙烯等 (2)弱极性

4、:聚苯乙烯、聚异丁烯、天然橡胶等 (3)极性: 聚氯乙烯、聚乙酸乙烯酯、聚酰胺、聚甲基丙烯酸甲酯等 (4)强极性:聚酯 非极性树脂具有优异的绝缘性能,对腐蚀性介质稳定,可作为高 频率的电解质。弱极性与极性的树脂可用于中频率的电工技术。强极 性树脂只能作为低频率的介电体。 结构结构 热塑性树脂按聚集态结构可分为结晶形(如聚酰胺)和无定形( 如聚甲基丙烯酸甲酯)两类。结晶形树脂由于晶粒折光,制品透明度 差,熔点高,模塑收缩率大。无定形树脂中某些品种的板材透光率可 与无机玻璃相媲美,加工收缩性也小 环氧树脂(热固性树脂) 环氧树脂物化性能优良、价格便宜、成型工艺简单、适合大规模生产 可靠性较高,是制

5、备高性能复合材料重要的基体材料之一,在航空航 天、风力发电等领域备受青睐。 环氧树脂是一种分子内含有2个或2个以上的环氧基,并以脂肪族、脂 环族或芳香碳键为骨架并能通过环氧基团反应形成热固性树脂的低聚 物。 全球各品种占环氧树脂总量的比例顺次为:双酚A型环氧树脂、阻燃溴 化环氧树脂、酚醛型环氧树脂、脂环族环氧树脂等。 良好的粘接性、电绝缘性、低收缩性、化学稳定性、耐高低温性、耐 磨性等优异性能。 环氧树脂(热固性树脂) 混合型环氧树脂混合型环氧树脂:即分子结构中同时具有两种 不同类型环氧基的化合物。 (1)粘结性能好 环氧树脂固化体系中活性极大的环氧基、羟基、胺键、酯键等极性基团 赋予环氧固化

6、物较高的粘结强度。再加上它有很高的内聚强度等力学性 能,因此它的粘结性能特别强。 (2)力学性能高 环氧树脂具有很强的内聚力,分子结构致密,所以它的力学性能高于酚 醛树脂和不饱和树脂等通用型热固性树脂。 (3)固化收缩率低 环氧树脂的固化收缩率是热固性树脂中最小的品种之一,仅为12。 如果选用适当的填料可以使收缩率降至o2左右。 (4)工艺性好 环氧树脂固化时基本上不产生低分子挥发物,所以可低压成型或接触压 成型。配方设计的灵活性很大,可以设计出适合各种工艺性要求的配方。 环氧树脂(热固性树脂) 环氧树脂的性能特性环氧树脂的性能特性 环氧树脂(热固性树脂) (5)电性能好 固化后的环氧树脂体系

7、是种具有高介电性能、耐表面漏电、耐电弧 的优良绝缘材料。 (6)稳定性好 环氧树脂只要不含有酸、碱、盐等杂质,是不易变质的,如果贮存得 当(如密封、不受潮、不遇高温),可以有1年的使用寿命,超期后若检 验合格仍可使用。固化后的环氧树脂具有优良的化学稳定性。其耐酸、 碱、盐等多种介质的性能优于酚醛树脂和不饱和聚酯等热固性树脂。 多官能团环氧树脂 双酚A型环氧树脂一般每个分子含有两个环氧基团,多官能度环氧树脂每个 分子中则含有三个或三个以上的环氧基团,具有反应活性的环氧基的增加使 树脂固化物的交联密度增大,从而提高环氧树脂的耐热性。和引入刚性基团 一样,合成多官能度环氧树脂增加固化物交联密度是提高

8、环氧树脂耐热性最 为有效的手段之一。 随着桥联基团的不同,树脂表现 出不同的固化反应活性,几种结 构的四官能团环氧树脂通过DDM 和DDE固化后均表现出良好的热 稳定性。 以二环戊二烯为起始原料合成的一种三 官能团脂环族环氧树脂,由于磷元素的 引入,这种环氧树脂具有良好的热稳定 性和阻燃特性。 大多数环氧树脂都不溶于水,只溶于芳香烃及酮类等有机溶剂。有机溶 剂易燃、易爆、有毒、污染环境等缺点给储运和施工带来诸多不便。 所谓水性环氧树脂是指通过物理或化学的方法,使环氧树脂以微粒或液 滴的形式分散在以水为连续相的分散介质中而配制的稳定分散体系。 按物理特性可分为水乳型体系(环氧树脂水乳液)和水溶型

9、体系(环氧树脂 水溶液)。 水性环氧树脂水性环氧树脂 水性环氧树脂水性环氧树脂 图4-1所示:831828。1的峰是4 098以出现的是仲羟基的吸收峰(因 空间位阻影响可能导致吸收频率增加 );247739处是苯醚的特征吸收峰 ;151001和1606439以处是苯 环上的C=C的吸收峰;2966031 处是甲基和亚甲基上的sp3c_n的特 征吸收峰。 图4-2:经比较发现,改性环氧树脂的 红外光谱图中在图中在1107处出现吸收峰处出现吸收峰 ,这是,这是C-O-C的特征吸收峰,说明的特征吸收峰,说明 改性环氧树脂分子链上接上相应的改性环氧树脂分子链上接上相应的 亲水基团亲水基团,而在915、840左右仍保 持环氧基团,但由于聚乙二醇和环氧 树脂6002的加成反应,使得环氧的 部分环氧基打开,所以在915、840 左右处的环氧基的特征吸收减弱。 环氧树脂必须在加入固化剂或促进剂的条件下才能固化,固化时分子链 发生交联,最后生成三维网络结构。 环氧树脂固化剂 在反应的初始阶段反应程度较低,从而树脂分子量增长不多,所以温度升 高导致树脂体系粘度下降的影响是主要的。升温和固化交联对粘度的影响 相等时,粘度达到最低。随着时间的推移,树脂分子量增长迅速

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THE END
0.日本荒川GB荒川GB-75 松香树脂 极性低,对低表面性 张力的材料粘接性好 C5加氢石油树脂是以裂解碳五馏分为原料,由碳五组分中的双烯烃和单烯烃等组分经阳离子聚合、水洗、脱溶、汽提、氢化、造粒而成的热塑性水白色石油树脂。属于高品质、多用途的水白色增粘树脂。碳五加氢石油树脂主要用途:各种热熔胶,EVA热熔胶、SBS热熔胶、压敏胶、热熔压敏 jvzquC41ejooc7lwkfkdjnr0eqs0v{ffg1veg}fkn4929A>2;0nuou
1.塑料薄膜阻隔性浅析塑料的阻隔性是指塑料包装材料或容器防止小分子气常用塑料树脂中,PET和PVA为强极性树脂,PA、PVC为极性树脂,PS等为弱极性树脂,PE、PP等为非极性树脂。它们的阻气性随分子极性的提高而提高,如PET和PE对O2的透气率相差十分悬殊。而水蒸气是极性分子,所以水蒸气对极性分子塑料的溶入和扩散速度均大于对非极性分子塑料,透湿系数值也较大。高阻隔性材料PET分子极性强,jvzquC41zwkrk~3eqo593><;63>5;86566=32?5
2.AMBERLITEXAD2大孔吸附树脂使用方法AMBERLITEXAD-2大孔吸附树脂使用方法;此产品为非离子型大孔树脂,通过疏水性和极性相互作用来完成离子吸附与解吸,用途极为广泛 。XAD-3非极性大孔树脂,XAD-4大孔吸附树脂,ADS-5大孔树脂,XN-8非极性树脂,XN-7大孔离子交换树脂,XAD-2树脂非离子型大网格树脂,通过疏水性和极性相互作用来完成离子交换吸附与解吸;通jvzquC41yy}/eqjo394dqv4Vgen`pn|u1fkucrq143666>60jvsm
3.最全偶联剂介绍本品用于处理碳酸钙、硫酸钡、滑石粉等无机填料填充的极性树脂,如ABS、PBT、软质PVC、LDPE,可提高填料在树脂中的分散和粘合,改善加工流动性,提高复合材料的机械强度。 适用的树脂:PVC、ABS、PBT、醇酸树脂、丙烯酸等。 异丙基三油酸酰氧基钛酸酯 国内牌号:GR-105;肯瑞奇KR-TTS。 jvzq<84yyy4489iqe0ipo8hqpvkov87412>1;8681893;<;6;a716<6685;40|mvon
4.涂料用丙烯酸树脂(中分)分解.pptSp 6.2 7.7-8.4 8.5-10.3 12.8 极性 低高 树脂 没有 改性氯化PP 氯化PP改性丙烯酸 丙烯酸树脂+其他树脂 氯化PP+丙烯酸树脂 热塑性丙烯酸 热塑性丙烯酸 丙烯酸多元醇 塑胶,附着性好的树脂和极性(Sp)的关系 b.相容性 相容性和附着性的想法很相似 MMA系列丙烯酸树脂 可是分子量的影响很大 A-859等St系列低分子量jvzquC41oc~/dxtm33>/exr1jvsm1;5381683=46:4643==0ujzn
5.大孔树脂903724大孔吸附树脂的骨架结构主要有苯乙烯、丙烯酸酯、丙烯腈、异丁烯等,致孔剂有甲苯、石蜡,溶剂有汽油、煤油、碳醇、聚乙烯醇等,分散剂有明胶等,交联剂有二乙烯苯等。由于骨架的不同致使树脂的极性也不同,通常分为非极性树脂、弱极性树脂和极性树脂。 吸附原理 jvzquC41yy}/eqjokegmdxtm0eun1LmgokibnYwqfwiuR{trgtzzaLSaED?3;;75;0nuo
6.浩聚树脂药用级NKA产品特性:极性 产品名称:NKA-9大孔树脂 酸碱性:否 含量≥:100% 离子型:否 品牌:浩聚牌 是否危险化学品:否 是否进口:否 产地:天津 牌号:NKA-9 CAS:否 外观:乳白色或浅黄色不透明球状颗粒 颗粒尺度:0.3-1.25mm 溶解性:无 用途:适用于胆红素去除、生物碱分离、黄酮类提取等 NKA-9药用级大孔吸附树脂 天津jvzquC41vlnkuƒ3ep0iikwf0ep5twyun{197:=<96:=70qyon
7.茶叶脱咖啡因技术的研究进展目前,关于树脂吸附法分离咖啡因的研究很多,不同的树脂吸附分离咖啡因的效果存在差异。极性的树脂主要通过氢键键合实现分离,分离效果较好,而非极性的树脂主要通过范德华力进行分离,分离效果不如极性树脂[37]。 王瑞芳等[38]用大孔树脂研究茶水提取液中咖啡因的分离,发现咖啡因的相对百分含量由6.37%降至0.3%左右,而儿jvzquC41yy}/vsktcf4dqv3ep1nuou4424704=44247369840jznn
8.混床树脂离子交换树脂苏州博杰树脂科技有限公司(https://bojieresin1.gys.cn)主营产品包括混床树脂、离子交换树脂等,苏州博杰树脂科技有限公司负责人栾女士,苏州博杰树脂科技有限公司希望能与您成为合作伙伴jvzq<84dqloftnxkp34dp7hjkpg/ew4
9.树脂是什么材料环氧树脂是什么3、粘附力强。环氧树脂分子链中固有的极性羟基和醚键的存在,使其对各种物质具有很高的粘附力。环氧树脂固化时的收缩性低,产生的内应力小,这也有助于提高粘附强度。 4、收缩性低。环氧树脂和所用的固化剂的反应是通过直接加成反应或树脂分子中环氧基的开环聚合反应来进行的,没有水或其它挥发性副产物放出。它们和jvzquC41|jotjr3hcpm/exr1lkgkw8via;928:90jvsm
10.巴陵石化E44(6101)环氧树脂中国石化CYD128(E51)环氧树脂但是双酚A型环氧树脂涂料的耐候性差,漆膜在户外易粉化失光又欠丰满,不宜作户外用涂料及高装饰性涂料之用。因此环氧树脂涂料主要用作防腐蚀漆、金属底漆、绝缘漆,但杂环及脂环族环氧树脂制成的涂料可以用于户外。 胶粘用途 环氧树脂除了对聚烯烃等非极性塑料粘结性不好之外,对于各种金属材料如铝、钢、铁、铜;非金属jvzq<84{vhndn7hp0enjpj3ep1yvryq{16=96>54796/j}rn
11.离子交换树脂螯合树脂大孔吸附树脂催化树脂利江牌D72是聚苯乙烯骨架的大孔型强酸性阳离子交换树脂,含有磺酸基,相当于固体硫酸。孔径均匀,机械强 ¥8000.00 D101是一类广谱型的吸附树脂,属于聚苯乙烯体系,非极性高比表面的结构,孔径均匀。主要用于各种天然物 ¥1.45万 利江牌D001是聚苯乙烯骨架的大孔型强酸性阳离子交换树脂 jvzq<84nkzob495738>/ew3ejktb0ls1
12.d201大孔强碱性阴离子交换树脂阳离子交换树脂做工精细  (一)吸附树脂种类选择。黄酮苷、蒽醌苷、木脂素苷、香豆素可选用合成原料中加有甲基丙烯酸甲酯或丙烯氰的树脂如D201、D301、HPD600、NKA-9;环烯醚萜苷选用D301、HPD600、NKA-9等;皂苷、生物碱选用弱极性和极性树脂如D201、D301、HPD300、HPD600、AB-8、NKA-9等;脂溶性成分甾体类、二萜和三萜类、黄酮jvzquC41yy}/eqjo394dqv4qhhksa|fng1jfvjnn13:12?5320nuou
13.碳纤维/聚芳基乙炔复合材料界面改性研究学位聚芳基乙炔(Polyarylacetylene,PAA)是一种新型高碳树脂,具有优异的耐烧蚀性能和工艺适应性,但碳纤维(CF)与非极性的PAA树脂间界面结合弱,使材料的优异性能得不到充分发挥,因此对其进行界面改性非常必要。本文针对CF/PAA复合材料的界面改性进行了研究,探索碳纤维与非极性树脂间界面改性的机理和方法,并确定出最佳的改性jvzquC41f0}bpofpifguc7hqo0io1}mguky0[@9267?