聚合物環氧乳液膜力學性能優異
2004年11月16日聚合物環氧乳液膜力學性能如何?新科研結果表明:與不加環氧化合物乳液的膜作對比,它具有明顯的硬而強的特點。
科研人員將合成的胺基聚合物乳液按n(胺基):n(環氧基團)=1:1與乙二醇二縮水甘油醚乳液攪拌混合,在室溫下成膜,并制成試樣用萬能材料實驗機測定聚合物膜的力學性能。實驗表明,復合乳液涂膜的拉伸強度明顯高于未加環氧化合物乳液涂膜的拉伸強度,該實驗結果也可解釋為含有環氧化合物的樣品在成膜過程中發生了交聯反應。隨著乳液共聚物中胺基質量分數的增加拉伸強度逐漸增大,當胺基單體的質量分數為2.4%時,拉伸強度達到大值;繼續增大胺基單體的用量時,聚合物膜的拉伸強度逐漸減小。
這種現象可以從乳液成膜過程和拉伸強度形成機理得到解釋。環氧樹脂行業協會(www.epoxy-e.cn)專家介紹對此解釋說:乳液成膜可以看成3個連續過程:隨著水的蒸發,膠乳粒相互靠近;在界面張力和毛細力作用下,膠乳粒發生形變;通過相鄰粒子的聚合物鏈相互擴散,膠乳粒聚結在一起。在第3階段,通過聚合物鏈末端和鏈段相互擴散并在膠乳粒界面纏結,膜的機械強度產生。拉伸強度可由以下幾種機理形成:大分子相互擴散并彼此纏結、界面交聯和隙間交聯,即外加能填充空穴的聚合物,該聚合物能與膠乳粒表面發生交聯反應。
該研究體系的拉伸強度形成機理包括前兩種情況,考慮到當胺基聚合物膠乳粒表面的伯胺基團增加到一定程度時,與環氧化合物所形成的交聯網絡會明顯阻止共聚物鏈在粒子界面間的擴散和纏結的形成,從而使得拉伸強度反而下降。而且如前所述,在合成胺基乳液時,隨著UPA用量的增大,乳液穩定性變差,穩定性較差的聚合物乳液體系中乳膠粒可能存在聚并,所以其涂膜的力學性能也會受到影響。
科研人員將合成的胺基聚合物乳液按n(胺基):n(環氧基團)=1:1與乙二醇二縮水甘油醚乳液攪拌混合,在室溫下成膜,并制成試樣用萬能材料實驗機測定聚合物膜的力學性能。實驗表明,復合乳液涂膜的拉伸強度明顯高于未加環氧化合物乳液涂膜的拉伸強度,該實驗結果也可解釋為含有環氧化合物的樣品在成膜過程中發生了交聯反應。隨著乳液共聚物中胺基質量分數的增加拉伸強度逐漸增大,當胺基單體的質量分數為2.4%時,拉伸強度達到大值;繼續增大胺基單體的用量時,聚合物膜的拉伸強度逐漸減小。
這種現象可以從乳液成膜過程和拉伸強度形成機理得到解釋。環氧樹脂行業協會(www.epoxy-e.cn)專家介紹對此解釋說:乳液成膜可以看成3個連續過程:隨著水的蒸發,膠乳粒相互靠近;在界面張力和毛細力作用下,膠乳粒發生形變;通過相鄰粒子的聚合物鏈相互擴散,膠乳粒聚結在一起。在第3階段,通過聚合物鏈末端和鏈段相互擴散并在膠乳粒界面纏結,膜的機械強度產生。拉伸強度可由以下幾種機理形成:大分子相互擴散并彼此纏結、界面交聯和隙間交聯,即外加能填充空穴的聚合物,該聚合物能與膠乳粒表面發生交聯反應。
該研究體系的拉伸強度形成機理包括前兩種情況,考慮到當胺基聚合物膠乳粒表面的伯胺基團增加到一定程度時,與環氧化合物所形成的交聯網絡會明顯阻止共聚物鏈在粒子界面間的擴散和纏結的形成,從而使得拉伸強度反而下降。而且如前所述,在合成胺基乳液時,隨著UPA用量的增大,乳液穩定性變差,穩定性較差的聚合物乳液體系中乳膠粒可能存在聚并,所以其涂膜的力學性能也會受到影響。










































