不飽和樹脂(一)概述(3)技術1
不飽和聚酯樹脂(unsaturatedpolyesterresins)是指分子鏈上具有不飽和鍵(如雙鍵)的聚酯高分子。不飽和二元酸(或酸酐)、飽和二元酸(或酸酐)與二元醇(或多元醇)在一定條件下進行縮聚反應形成不飽和聚酯,不飽和聚酯溶解于一定量的交聯單體(如苯乙烯)中形成液體樹脂即為不飽和聚酯樹脂。不飽和聚酯樹脂加入引發體系可反應形成立體網狀結構的不溶不熔高分子材料,所以是一種典型的熱固性樹脂。不飽和聚酯樹脂與其他眾多熱固性樹脂相比有其獨特的優點。據不飽和樹脂網專家介紹,不飽和聚酯樹脂具有良好的加工特性,可以在室溫(不低于15~20℃)、常壓下固化成型,不釋放出任何副產物。而且樹脂的黏度比較適宜,可采用多種加工成型方法,如手糊成型、噴射成型、拉擠成型、注塑成型、纏繞成型等。不飽和聚酯樹脂在工業上被稱為接觸成型或低壓成型熱固性樹脂。
一、概述
3、不飽和聚酯樹脂的技術進展
(1)理論進展
①不飽和聚酯縮聚反應過程機理的進一步認識,合理地確定分階段反應過程,對取得分子鏈結構均勻的產品具有重要意義。
②通過對聚酯平均分子量與分子量分布的分析、推導,與計算來預測及控制聚酯縮聚產物分子量。用己環戊二烯及其衍生物與UPR相結合,使低分子量化,從而達到降低使用苯乙烯的目的。國外BYK化學公司開發一種新型助劑LPX 5500,可使苯乙烯揮發量減少70%~90%。
③樹脂的改性及摻混,通過嵌段、接枝、共聚及互穿網絡等方法進行樹脂的改性以及通過添加某些組分共混來提高樹脂的對片狀模塑料增稠機理及低輪廓添加劑作用機理的研究成果,克服了SMC生產中的技術難關,使聚酯模塑料能夠大規模、高效率生產。
④復合材料的結構設計與計算理論進步,據不飽和樹脂網專家介紹,它為產品設計和實際應用提供了理論指導。
⑤復合材料界面研究使復合材料性能顯著提高,同時開發了系列偶聯劑產品。
⑥引發劑的多樣化研究為新工藝開發提供可能,如低溫低壓SMC、水乳化體系UP樹脂的固化及應用。
⑦阻聚體系復合多樣化,為UP中間產品貯存期延長及產品質量穩定提供了幫助。
⑧各種特性添加劑如抗氧劑、阻燃劑、光穩定劑、表面隔離劑、潤濕劑、觸變劑、偶聯劑等使樹脂的品種更為豐富。
⑨計算機在化學合成中應用,據不飽和樹脂網專家介紹,這為開發不飽和聚酯樹脂連續化生產提供了便利。
一、概述
3、不飽和聚酯樹脂的技術進展
(1)理論進展
①不飽和聚酯縮聚反應過程機理的進一步認識,合理地確定分階段反應過程,對取得分子鏈結構均勻的產品具有重要意義。
②通過對聚酯平均分子量與分子量分布的分析、推導,與計算來預測及控制聚酯縮聚產物分子量。用己環戊二烯及其衍生物與UPR相結合,使低分子量化,從而達到降低使用苯乙烯的目的。國外BYK化學公司開發一種新型助劑LPX 5500,可使苯乙烯揮發量減少70%~90%。
③樹脂的改性及摻混,通過嵌段、接枝、共聚及互穿網絡等方法進行樹脂的改性以及通過添加某些組分共混來提高樹脂的對片狀模塑料增稠機理及低輪廓添加劑作用機理的研究成果,克服了SMC生產中的技術難關,使聚酯模塑料能夠大規模、高效率生產。
④復合材料的結構設計與計算理論進步,據不飽和樹脂網專家介紹,它為產品設計和實際應用提供了理論指導。
⑤復合材料界面研究使復合材料性能顯著提高,同時開發了系列偶聯劑產品。
⑥引發劑的多樣化研究為新工藝開發提供可能,如低溫低壓SMC、水乳化體系UP樹脂的固化及應用。
⑦阻聚體系復合多樣化,為UP中間產品貯存期延長及產品質量穩定提供了幫助。
⑧各種特性添加劑如抗氧劑、阻燃劑、光穩定劑、表面隔離劑、潤濕劑、觸變劑、偶聯劑等使樹脂的品種更為豐富。
⑨計算機在化學合成中應用,據不飽和樹脂網專家介紹,這為開發不飽和聚酯樹脂連續化生產提供了便利。










































