不飽和樹脂內在性能影響因素3
高分子聚合物實際上是由化學組成相同、聚合度不等的同系物組成的混合物,這種現象,稱為高分子化合物的多分散性。所以我們通常所說的聚酯分子量是指它的平均分子量。,既然分子量大小不等,就有了分子量分布的問題,分子量大小不等的分子鏈在混合物中所占的比例不同,都會在不同程度上影響樹脂終產品的內在性能,同時也影響樹脂的粘度等工藝性能。
表1不同的原材料樹脂性能的影響
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序號 |
原料類型 |
原料組分 |
性能 |
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1 |
飽和二元酸 |
鄰苯二甲酸酐
間苯二甲酸
對苯二甲酸
己二酸
HET酸
四氫鄰苯二甲酸酐 |
調節聚酯分子的不飽和性,使樹脂有更好韌性,改善聚酯與苯乙烯的相容性。 酯化反應速度比鄰苯二甲酸酐要低。合成的樹脂與鄰苯型樹脂相比具有較高的熱變形溫度、優異的機械強度、較好的耐水性。 酯化反應速度比鄰苯或間苯都低,聚酯結晶性強,對苯乙烯溶解性差。所得樹脂熱性能、耐腐蝕性能和部分機械性能指標優于間苯型樹脂。 是長鏈型飽和二元酸, 引入樹脂結構中可賦予樹脂柔韌性,常用于制造柔性樹脂,固化后漆膜柔順飽滿。 HET酸作為二元酸制造的聚酯樹脂具有優異的阻燃性和耐化學品性,其耐濕氯氣的性能尤為突出。 作為飽和二元酸參加酯化反應,能提高聚酯樹脂的氣干性、耐熱性、光潔度和耐磨性等。 |
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2 |
不飽和二元酸 |
順丁烯二酸酐 反丁烯二酸 |
常用的不飽和二元酸,為聚酯分子提供足夠的不飽和度。 為聚酯分子提供足夠的不飽和度,合成的聚酯更具有線型特征,軟化點高,結晶性強,固化反應活性高,耐腐蝕性強。 |
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3 |
二元醇 |
乙二醇
一縮乙二醇
丙二醇
新戊二醇
一縮二丙二醇
3,3-二醇 |
對稱型二元醇,與苯酐、順酐反應合成的聚酯結晶性強,與苯乙烯混溶性不好,極易分層。樹脂固化反應活性高,樹脂固化后剛性強、顏色淺。 合成的樹脂柔韌性好,結晶性較低,與苯乙烯相溶性好。樹脂的固化反應活性低。由于分子結構中醚鍵的存在使樹脂的耐水和耐腐蝕性降低,樹脂的色澤稍深。 常用的丙二醇為1,2-丙二醇,分子結構具有不對稱性,合成的聚酯在苯乙烯中具有良好的溶解性,固化反應活性略低于乙二醇,其玻璃鋼制品的綜合性能優良, 屬結構對稱型二元醇,合成的聚酯結晶性強,其玻璃鋼制品具有優異的耐腐蝕性,尤其是耐堿性和水解穩定性。與間苯二甲酸配合使用顯示出優異的機械性能,常用于制造高檔膠衣。 結構與一縮二乙二醇類似,分子結構中含有醚鍵,但其醚鍵與一縮二乙二醇相比要穩定,引入聚酯中可增加聚酯的柔性以及與苯乙烯的相溶性。用其制造的樹脂還有不被填料所吸收的特點,因此可用于制造人造大理石用樹脂。 為雙酚A與環氧丙烷的加成產物,可作為二元醇制造不飽和聚酯樹脂,得到的樹脂具有較高的耐化學腐蝕性和較高的熱變形溫度。 |
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4 |
交聯單體 |
苯乙烯 a-甲基苯乙烯 甲基丙烯酸甲酯 鄰苯二甲酸二烯丙酯 |
是不飽和聚酯樹脂常用的交聯劑,其價格低廉,與聚酯的共聚合性好,固化速度快,色淺且耐老化。 一般不單獨使用,可作為緩聚劑與苯乙烯配合使用,能有效降低樹脂固化放熱峰,和固化收縮率,生產的制品韌性好,表面光潔度高。 具有較低的折射率,作為不飽和聚酯的交聯單體,可有效地調節樹脂的折射率,提高制品的光潔度與柔韌性,廣泛用于透明玻璃鋼板材樹脂的制造中。 可作為不飽和聚酯樹脂的交聯劑,與用苯乙烯作交聯劑所得到的制品相比電性能和耐熱性能都有所提高,樹脂的尺寸穩定性好。同時由于其沸點較高,蒸氣壓低,可有效地減少單體的揮發。但是這類交聯劑與聚酯混合后,固化較困難,須加熱固化或光固化。 |










































