水性环氧树脂的制备与性能研究

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水性环氧树脂

水性环氧树脂

水性环氧树脂的研究进展摘要:本文简要地介绍了水性环氧树脂的原理和特点,系统地介绍了当前国内外水性环氧树脂的制备方法和研究现状,,并对其研究前景进行了展望,指出了今后研究的方向。

关键词:水性;环氧树脂;研究Progress in research on waterborne epoxy resinAbstract: This paper firstly introduced the mechanism and characteristic of waterborne epoxy resin, thenmainly introduced the p resent p reparation methods and investigation status at home and abroad,And its research prospect, points out the future direction of the research.Key words: :water - borne ;epoxy;research0 前言环氧树脂分子结构中含有独特的环氧基、羟基、醚键等活性基团和极性基团,使其固化物具有附着力高、电绝缘性好、耐化学品腐蚀等特点,广泛应用于金属防腐蚀涂料、建筑工程中的防水堵漏材料、灌缝材料、胶粘剂等工业领域。

常用的环氧树脂难溶于水,易溶于有机溶剂,而有机溶剂往往价格较高,且具有挥发性,容易对环境造成污染。

与溶剂型涂料相比,水性环氧涂料的VOC 含量低、气味较小、使用安全、并可用水清洗[1] ,同时它还兼有溶剂型环氧涂料良好的耐化学品性、附着性、机械物理性、电器绝缘性以及低污染、施工简便、价格便宜等优点[2 ] 。

因此以水为分散介质或溶剂的水性环氧树脂不仅是环境友好型材料,而且符合可持续发展战略。

随着世界各国对环境保护的日益重视,开发不含有挥发性有机化合物,制备出环保型的水性环氧树脂涂料已经成为涂料工业新的发展趋势[ 3,4]1水性环氧树脂的原理和特点水性环氧树脂,是指环氧树脂以微粒、液滴或胶体的形式,分散在以水为连续相的介质中,配制成稳定的分散体系[ 5 ] 。

水性环氧防腐漆配方及应用研究

水性环氧防腐漆配方及应用研究

水性环氧防腐漆配方及应用研究随着环保意识的增强,对高性能防腐涂料的需求也十分迫切。

本文介绍了水性环氧防腐涂料的制备方法,讨论了水性环氧体系的优点。

标签:水性环氧;底漆;防腐性引言随着国家对环境保护的重视及人们环保意识的日益增强,水性涂料成为涂料发展的重要方向和研究热点。

水性环氧防腐涂料是以水为分散介质,环氧树脂作为主要成膜物质的一种的涂料,因其绿色环保、生产施工方便、无安全隐患、成本较低等优势而成为研究热点。

1.实验部分1.1实验原料和制备方法主要原料:水,润湿剂,分散剂,增稠剂,消泡剂,助溶剂,闪锈剂,环氧乳液及固化剂(美国翰森,亨斯曼,美国空气化学,自制),功能填料(三聚磷酸铝粉,磷酸锌粉),滑石粉,硫酸钡,云母粉等。

A组份制备方法:在搅拌釜中依次加入水,润湿剂,分散剂,闪锈剂,助溶剂,消泡剂等,控制搅拌速度为400转/min,搅拌20min-30min,然后将滑石粉,磷酸锌粉,硫酸钡,三聚磷酸铝粉,云母粉等加入上述混合液中,开启高速分散模式,转速900转/min。

搅拌1h,加入反应釜中分散均匀,最后加入环氧树脂乳液,增稠剂制得水性环氧防腐涂料A组份,并将A组份研磨至细度≤40um。

B组分制备方法:在搅拌釜中加入消泡剂,润湿流平剂,水性环氧固化剂搅拌均匀即可。

1.2水性环氧防腐涂料基本配方水性环氧防腐涂料基础配方见表1所示。

1.3试验仪器和水性环氧防腐涂料性能检测漆膜硬度仪(TQC-SP0500),高速分散搅拌器(FJS-300),盐雾试验仪(YWX/Q-250),NDJ旋转粘度计等。

水性环氧防腐涂料依据《水性环氧树脂防腐涂料》HG/T4759-2014标准要求制作检测样板。

2.结果与讨论2.1水性环氧树脂乳液与固化剂体系对成膜性能的影响2.1.1胺氢当量对漆膜基本性能的影响本试验采用自主开发的水性环氧树脂固化剂体系,研究胺氢当量对漆膜基本性能的影响。

其结果如表2所示。

2.1.2防腐清漆对比试验影响本文通过自主开发的水性环氧乳液清漆体系与市售产品清漆体系进行对比试验,其性能结果如表3所示。

阳离子型水性环氧树脂制备及特性研究

阳离子型水性环氧树脂制备及特性研究
t la ay i . Th tu t r ff lpr d c sc a a trz d b R. DS a d TGA r s d t haa trz a n l ss e sr cu e o na o u ti h r ce e y I i i C n we e u e o c r ce ie
b o lt d a 0  ̄ 3 h. e wa e ip ri ii nd c rn r p  ̄y o tr r e c to c e o y r sn e c mp ee t8 C/ T tr ds e sb l y a u i g p o e fwaebo aini p x e i h t n wa e twi o tn fn to e n t oy r b t e . 4% ~ 1 2 . sb s t c n e to i g n i he p lme ewe n 1 7 h r .8 % K e or : a inc wae b r e e o y r sn; h mia di c t n; e h n lm ie; trdip ri i t yW ds c t i tr o p x e i c e c lmo f ai dit a o a n wae s e sb l y o n i o i
Pr p r to f Ca i n c W a e bo ne Ep x e a a i n o to i tr r o y
Re i nd I s Cu i g Pr pe te sn a t r n o r i s
C e o g , agS u ,h a a g , a igu h nY n Y n h S i i n G oQ ny H y
陈 永 ,杨 树 石 海 洋 高青 雨 , , (.河 南大 学化 工 学院精细 工程研 究所 , 南开封 450 ;.开封 大学化 学化 工 学院 , 南开封 450 ) 1 河 70 12 河 704

水性环氧树脂的研究与进展[1]

水性环氧树脂的研究与进展[1]

水性环氧树脂的研究与进展[1]
水性环氧树脂的研究与进展[1]
摘要:
水性环氧树脂是一种在涂料、油墨、油墨油墨辊涂、汽车涂料、油漆、印花印刷涂料、水性哑光涂料及热固性塑料等产品中广泛应用的重要通用
有机物质。

环氧树脂的有效改性和功能改善,决定着环氧树脂在现代行业
中的重要性。

本文重点介绍了水性环氧树脂的研究历史、基本概念、合成
方法和性能评价,以及有关水性环氧树脂的研究进展情况,总结了未来水
性环氧树脂的研究前景及应用方向。

关键词:水性环氧树脂;合成;功能改性;研究进展
1绪论
环氧树脂是一种现代化工产品,它可以用于多种行业。

它有优异的耐
热性、耐湿性、耐老化性和机械性能,是众多行业中重要的基础材料。


据不同性能需求,改性剂可以加入到环氧树脂中,以调节、改善树脂的性能,使环氧树脂具有更完善的性能[2]。

由于水性环氧树脂具有环保、耐
腐蚀、低毒性和可持续发展等特点,因此,近年来,水性环氧树脂这一新
型高性能树脂在涂料、油墨、印刷油墨辊涂、汽车涂料、油漆、印花印刷
涂料、水性哑光涂料及热固性塑料等行业得到广泛应用,成为涂料领域当
今最热门的研究课题。

水性环氧树脂专用乳化剂的制备及性能研究

水性环氧树脂专用乳化剂的制备及性能研究
u ls ls o o i s f c a t Th t r o n e x e i e u so wa p e a e y t e ph s — i v rin n a t f in c ura tn . e wae b r e po y r sn m lin s rp rd b h ae n e so t c n q e wih h g —s e d d s ri n. Th mu so ri l ie i b u 0 e h i u t ih p e ipe so e e lin patce sz sa o t2 0 nm . Ke 、 r s: tr o e e o y e b 、o a wa e b r p x muli n; muli n sa ii l n so e so tb l y;s ra t n ; ri l ie d srb to t u f ca t pa t e sz iti u in c
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式 ( ) 1
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料得到 了迅速发展 。水性 环氧树脂乳液 作为水性 涂料 的组分 的制备 主要有两种方 法 : 加乳化 剂法 和 自乳 化法 。外加 外
乳 化 剂 法 是 指 通 过外 加乳 化 剂 把 环 氧 树 脂 乳 化 成 水 包 油 型 的
S u 3 O 1 S nt ss a d Pr pe te f t d 1 y he i n o r is o
Sp c fc Em uli e o a e bo ne Epo y Re i ei i sf r f r W t r r i x sn
NiW ela g, i n , e l i ii n L u Yu qi Ch n Kee

二乙醇胺改性水性环氧树脂的制备研究

二乙醇胺改性水性环氧树脂的制备研究

二乙醇胺改性水性环氧树脂的制备研究周莹莹,王平华,刘春华,李 亮,杨 蕊(合肥工业大学化学工程学院高分子科学与工程系,合肥230009)摘 要:采用二乙醇胺对双酚A 型环氧树脂(E -44)进行化学改性引入亲水性基团,制备出了稳定性良好的水性环氧树脂。

通过研究二乙醇胺用量、反应温度对水性环氧树脂体系稳定性的影响,确定了最佳的原料配比;研究了水性环氧树脂的粒径分布。

研究表明:随着二乙醇胺用量的增加,环氧树脂的亲水性增强。

随着二乙醇胺与环氧基物质的量比的增大,水性环氧树脂的粒径变小,当二乙醇胺与环氧基的物质的量比为015B 1时,能够制备出性能稳定的环氧树脂水溶液。

关键词:水性环氧;二乙醇胺;亲水性中图分类号:TQ 63014 文献标识码:A 文章编号:0253-4312(2011)01-0048-04Preparati on of D iethanola m i ne M odified W aterborne Epoxy R esi nZhou Y i n gy i n g ,W ang Pi n ghua ,L i u Chunhua ,L i Liang ,Yang Rui(D e p ar t m ent of Polym er S cience and Eng ineering,H e f ei Universit y of T echno logy,H e fei 230009,China )Abstract :The water borne epoxy resin e mulsi o n w ith good stability was prepare d via modification of b i s phenol A epoxy resin(E -44)by di e thano la m i n e (DEA)to introduce hydrophilic gr oup t o epoxy resi n .The optm i u mrec i p e was obta i n ed based on an understandi n g of the i n fl u ence o f t h e a mount o fDEA and te mperature on the sta -b ility ofwater borne epoxy resi n e mulsi o n .The parti c l e size o f the epoxy e mu lsion wasm easured by the laser part-i cle analyzer .Itw as found t h at the hydr oph ilicity of the epoxy resi n i n creased w ith the increase of the a m ount of DE A.M oreover ,when the mo lar ratio of DEA and the epoxy gr oup i n creased ,t h e dia m eter of t h e particles de -creased ,and ultm i ate l y ,an exce llent epoxy resi n e mu lsion w as obtai n ed at the ratio 015B 1.K ey W ords :w ater borne epoxy ;diethano la m ine ;hydroph ilicity环氧树脂优良的物理机械和电绝缘性能[1-2]、与各种材料的粘接性能、以及其使用工艺的灵活性是其他热固性塑料所不具备的。

新型改性水性环氧树脂的制备及性能研究

新型改性水性环氧树脂的制备及性能研究

新型改性水性环氧树脂的制备及性能研究摘要:环氧树脂是一种化学性质优异的材料,其中包含环氧基、羟基和醚键等多种活性反应基团,因此在各种领域得到广泛应用。

然而,传统的溶剂型环氧树脂由于其高挥发性有机化合物(VOC)含量已经无法满足现代绿色环保的需求,因此研究环氧树脂水性化技术及其改性化方法就显得非常重要。

通过采用自制反应型表面活性剂作为亲水基团,并加入低分子量环氧树脂等原料进行制备,可以得到环氧当量在800g/eq左右的水性化环氧树脂。

与市售的水性环氧树脂相比,这种材料具有优异的打磨性能和耐水性能,而且干燥性能也更加出色,适合于“湿碰湿”体系。

此外,由于它能添加更少的固化剂,因此也具有更好的性价比。

鉴于此,本文将讨论新型改性水性环氧树脂的植被以及改性后的性能,旨在推广和应用水性化环氧树脂技术,促进经济可持续发展和环保事业的发展。

关键词:水性环氧树脂;制备;性能前言:环氧树脂是一种常用于涂料、粘结剂等产品的树脂基体,由于其具有优异的附着力强、力学性能高、耐化学品性和电绝缘能力等特性,在建筑结构工程、机械零件加工以及航空工业制造等领域得到了广泛应用。

然而,传统的溶剂型环氧树脂存在致毒、挥发性强等问题,因此研究环保、安全而有效的水性环氧树脂已成为专家学者的关注重点。

本研究合成的新型水性环氧树脂具有更大的分子量以及更好的乳化效果,同时与常规水性环氧树脂相比稳定性更佳、早期打磨性能更好、耐水性能更优秀,解决了目前水性环氧树脂存在的一系列问题。

此外,本研究中合成的水性环氧树脂还具有优异的成膜性能,涂层表面光滑、均匀,具有良好的外观效果。

一、水性环氧树脂改性研究进展(一)聚氨酯改性水性环氧树脂聚氨酯具有良好的韧性、耐冲击性和耐腐蚀性等优点,对环氧树脂进行改性可以有效改善其本身的质脆、耐冲击性不足的缺点,提高涂膜的综合性能。

改性方法可以采用物理共混合共聚改性法。

通过将不同粒径的水性聚氨酯与市售水性环氧乳液进行物理共混,当水性聚氨酯粒径为55nm且比例为5%时,可明显增强环氧树脂的韧性,并提高拉伸性能和涂膜的耐冲击性和柔韧性等[1]。

改性聚苯胺-水性环氧树脂复合材料的制备与性能探讨

改性聚苯胺-水性环氧树脂复合材料的制备与性能探讨

改性聚苯胺-水性环氧树脂复合材料的制备与性能探讨改性聚苯胺/水性环氧树脂复合材料的制备与性能探讨摘要:改性聚苯胺/水性环氧树脂复合材料是一种具有广泛应用前景的新型高性能材料。

本文通过对改性聚苯胺/水性环氧树脂复合材料的制备与性能进行探讨,了解其在材料科学和工程领域的潜在应用。

1. 引言改性聚苯胺/水性环氧树脂复合材料具有优良的导电性能、机械性能和热稳定性,可用于电子器件、防腐涂料等领域。

然而,目前对于该复合材料的研究还比较有限。

2. 实验设计与方法2.1. 材料准备选择聚苯胺和水性环氧树脂作为基体材料,通过共沉淀法将聚苯胺掺杂到水性环氧树脂中制备改性聚苯胺/水性环氧树脂复合材料。

2.2. 复合材料制备将聚苯胺加入水性环氧树脂溶液中,并搅拌得到均匀的混合溶液。

随后,将混合溶液倒入模具中,通过加热固化得到改性聚苯胺/水性环氧树脂复合材料。

对比研究了不同掺杂比例及固化工艺对复合材料性能的影响。

3. 结果与讨论3.1. 复合材料结构将改性聚苯胺/水性环氧树脂复合材料进行扫描电子显微镜观察,发现聚苯胺在水性环氧树脂基体中均匀分散,形成了相互交联的网络结构。

3.2. 复合材料性能通过拉伸测试和热分析等方法研究了改性聚苯胺/水性环氧树脂复合材料的力学性能和热稳定性。

结果表明,随着聚苯胺掺杂比例的增加,复合材料的力学性能得到了明显提高。

同时,复合材料的热稳定性也有所改善。

4. 应用前景改性聚苯胺/水性环氧树脂复合材料具有广阔的应用前景。

可以用于制备导电纤维、导电涂层等功能材料,也可以应用于电子器件、防腐涂料等领域。

5. 结论本研究成功制备了改性聚苯胺/水性环氧树脂复合材料,并研究了其结构和性能。

研究结果显示,改性聚苯胺/水性环氧树脂复合材料具有较好的力学性能和热稳定性,为其在材料科学和工程领域的应用提供了理论和实验基础。

值得注意的是,由于篇幅限制及缺乏本研究成功制备了改性聚苯胺/水性环氧树脂复合材料,并研究了不同掺杂比例及固化工艺对其性能的影响。

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水性环氧树脂的制备与性能研究李进,张良均,童身毅,唐进伟(武汉工程大学化工与制药学院湖北省新型反应器与绿色化学工艺重点实验室,武汉430074) 慧聪涂料网讯:摘要:采用中等相对分子质量环氧树脂与聚醚反应,合成了非离子环氧树脂乳化剂,再结合相反转技术,制备水性环氧树脂乳液。

讨论了乳化剂的用量对乳液粒径和稳定性的影响;研究了乳化剂、环氧固化剂用量与涂膜吸水率、凝胶含量、机械性能之间的关系。

关键词:环氧树脂;水性环氧树脂;相反转技术0.引言环氧树脂固化物具有优异的物理化学性能,尤其以优良的耐水性、耐化学品性、极佳的粘附性能而广泛应用于涂料领域[1]。

现在,人们在追求涂料高性能的同时,对于节约资源、保护生态环境越来越重视,研究开发水性环氧涂料已经成为涂料工业发展的一大趋势,具有广阔的前景。

转相乳化法是制备高分子聚合物水基化微粒体系的有效方法[2],但制备乳胶粒径小且分布均匀、稳定性好的乳液体系受许多因素影响,其中乳化剂的影响最为重要。

近年来,对于非离子型乳化剂及其合成乳液的报道已经很多[3-7],本文利用环氧基团的高反应活性,在Lewis酸的催化作用下,与亲水性的聚乙二醇进行亲核加成反应,合成了具有两亲性同时又带有与油相成分完全相同组分的高分子乳化剂,同时对在乳化剂用量不同的条件下乳液的粒径和稳定性进行了考察,并且研究了乳化剂的用量、AB-HGF固化剂用量与涂膜吸水率、凝胶含量、机械性能之间的关系。

1.实验部分1.1原材料双酚A型环氧树脂:江苏三木集团;聚醚:分析纯,上海化学试剂公司;乙二醇丁醚:化学纯,天津东天正精细化学试剂厂;三氟化硼乙醚络合物:化学纯,国药集团化学试剂有限公司;AB-HGF水性环氧固化剂:浙江安邦新材料发展有限公司。

1.2环氧树脂乳化剂的合成在干燥氮气保护下,将脱水的聚醚和环氧树脂按环氧基与羟基物质的量的比为1∶1.0~1.2的比例加到装有温度计、搅拌装置和回流冷凝器的四口烧瓶中,搅拌下,升温至80~90℃使原料熔化,搅拌混匀,滴加催化剂三氟化硼乙醚络合物,在90~110℃下反应5~6h,出料,室温冷却即得乳化剂EP-S。

1.3水性环氧乳液的制备采用转相乳化法,将环氧树脂溶于一定量的乙二醇丁醚中,再一定比例加入上述合成的乳化剂EP-S,然后使用高速乳化机在转速为3000r/min下乳化,乳化温度60~75℃,乳化同时滴加蒸馏水直至体系的黏度突然下降。

此时体系由油包水转变为水包油(用电导率的变化表征),高速乳化一定时间,制得稳定的水分散环氧乳液。

1.4涂膜的制备将制备好的水性环氧树脂乳液和AB-HGF水性环氧固化剂按照一定的比例混合,滴加少量消泡剂,搅拌均匀,用涂布器将其涂布于预处理过的马口铁板上,室温固化。

1.5分析与测试乳液黏度的测定:NDJ-79型旋转式黏度计测定;乳液分散相粒子粒径(简称粒径)分布测定:JL-1155型激光粒度分布测试仪测定;乳液离心稳定性测定:将一定量的乳液装入离心机配套试管,用800型离心沉淀器,在3000r/min下旋转一定时间,观察是否分层进行评定;固化物的热失重分析:DuPont-951热重分析仪测定。

1.5.1漆膜干燥时间测定将适当的AB-HGF固化剂按照一定的配比加到环氧树脂乳液体系中,搅拌均匀成固化混合体系,用漆膜干燥测定仪测定一定温度下漆膜的干燥时间。

1.5.2固化物中凝胶含量的测定将固化物研磨粉碎后称质量(m0),以丙酮为萃取剂,在索氏萃取器萃取10h,干燥后再称质量(m1)。

按下式计算凝胶含量。

固化物中凝胶含量(%)=m1/m0×100%1.5.3涂膜吸水率的测试将玻璃板称质量(m),将试样涂于玻璃板上,按一定工艺固化后再称质量(m1)。

然后浸泡在蒸馏水中,24h后取出,用滤纸快速擦干表面水分,称质量(m2)。

按下式计算涂膜吸水率(W):W=(m2-m1)/(m1-m)×100%式中:W—吸水率,%;m—玻璃板质量,g;m1—浸泡前试板的质量,g;m2—浸泡后试板的质量,g。

2.结果与讨论2.1乳化剂EP-S的红外光谱分析环氧树脂和聚乙二醇在Lewis催化剂作用下进行环氧基的开环聚合反应,生成高分子嵌段聚合物。

基于环氧树脂与聚乙二醇的物质的量比与不同的相对分子质量,可以得到不同分子结构的端环氧基或端羟基的共聚物,是一种大分子链中同时含有亲水基与疏水基的两亲性聚合物,同时疏水基具有与环氧树脂相同的分子结构,因此有很好的相容性。

实验以E-20环氧树脂和聚乙二醇为原料合成得到的EP-S乳化剂具有这类分子结构,乳化剂EP-S和环氧树脂E-20的红外光谱分别如图1所示。

从图1可知,两条曲线在3400cm-1附近都出现羟基吸收峰,曲线B在910cm-1出现环氧基团吸收峰,而曲线A却没有。

以上结果说明,环氧树脂E-20的环氧基团与聚乙二醇羟基发生反应,且反应比较完全,得到的产物为端羟基的乳化剂。

2.2乳化剂用量对乳液粒径和稳定性的影响用乳化剂EP-S乳化环氧树脂E-20制得乳液B,乳化剂EP-S的用量(占环氧树脂总质量的分数)对乳液B粒径和稳定性的影响见表1。

图1 环氧树脂E-20和乳化剂EP-S的红外光谱点击此处查看全部新闻图片A—乳化剂EP-S;B—环氧树脂E-20图1环氧树脂E-20和乳化剂EP-S的红外光谱表1 乳化剂的用量对乳液粒径和稳定性的影响点击此处查看全部新闻图片表1乳化剂的用量对乳液粒径和稳定性的影响从表1可以看出,随着乳化剂EP-S用量的增加,乳液的粒径逐渐变小,当乳化剂EP-S用量占环氧树脂总质量的14%时,乳液的机械稳定性较好,当乳化剂浓度达到一定值后,若进一步增加乳化剂的浓度,由于体系已完全相反转,多余的乳化剂停留在水相中,对环氧树脂微粒的贡献不大,分散相微粒尺寸较小且分布较窄,但乳液稳定性仍基本保持相同。

即当乳化剂EP-S用量占环氧树脂总质量的14%时,乳液分散相粒子的平均粒径约1.68μm,且稳定性较好。

2.3乳化剂EP-S的用量与乳液黏度的关系乳化剂的用量与乳液黏度的关系见图2。

图2 乳化剂EP-S的用量与乳液黏度的关系点击此处查看全部新闻图片由表1、图2可以看出,随着乳化剂用量的增加乳液的粒径逐渐降低,而黏度逐渐增大。

因为在合理的乳化剂浓度范围内,随着乳化剂浓度的增加,胶束数目越多,按胶束机理生成的乳胶粒数也就越多,乳胶粒径就越小,乳液黏度就越大。

2.4乳化剂EP-S的用量与涂膜吸水率的关系试样乳液B1~B5与AB-HGF水性环氧固化剂在1∶0.3和1∶0.5的比例下制得涂膜,常温固化48h后测定涂膜的吸水率和乳化剂EP-S用量之间的关系。

乳化剂EP-S的用量与涂膜吸水率的关系见图3。

图3 乳化剂EP-S的用量与涂膜吸水率的关系点击此处查看全部新闻图片1—B1~B5与AB-HGF比例为1∶0.3;2—B1~B5与AB-HGF比例为1∶0.5图3乳化剂EP-S的用量与涂膜吸水率的关系由图3可以看出,在相同的固化条件下,随着乳化剂EP-S用量的增加涂膜的吸水率的变化趋势是一样的。

在曲线1中乳化剂EP-S用量为13.2%时,涂膜的吸水率最低为4.91%;曲线2中乳化剂EP-S用量为15.2%时,涂膜的吸水率最低为2.52%。

保证AB-HGF水性固化剂用量相同的情况下,乳化剂的用量越大,环氧树脂分散相粒子的粒径越小,粒子表面的固化剂浓度较为适中,表面固化速度较慢,固化剂分子有足够的时间扩散到整个环氧树脂分散相粒子,使之固化完全,可以形成均匀、完全固化的涂膜,因此涂膜的吸水率达到最低。

由于乳化剂含有亲水基团,当乳化剂浓度再上升时,由于乳化剂本身的亲水性,致使涂膜的吸水率上升。

2.5AB-HGF水性固化剂的用量与涂膜凝胶含量之间的关系对于含EP-S为14%的B3乳液,加入不同量的AB-HGF环氧固化剂(占环氧树脂总质量的百分数),涂膜在常温下固化48h,测其凝胶含量,以表征交联固化的程度,凝胶含量愈多固化程度愈高,考察B3乳液与AB-HGF固化剂在不同比例下制得的涂膜,测得结果见表2和图4。

表2 AB-HGF的用量对涂膜凝胶含量的影响点击此处查看全部新闻图片表2AB-HGF的用量对涂膜凝胶含量的影响由表2和图4可以看出,在相同的固化条件下,固化物的凝胶含量随AB-HGF固化剂用量的不同存在一个最大值。

即当AB-HGF固化剂37%时,固化物中凝胶含量最高,而AB-HGF 固化剂用量大于或小于37%时,固化物中凝胶含量均降低。

这是因为AB-HGF固化剂是多乙烯多胺改性的,它与环氧树脂的反应主要是胺氢与环氧基的开环加成反应,当AB-HGF 固化剂用量较少时,不能使所有的环氧基都反应而形成交联结构,固化不完全,所以交联程度会降低,固化物中凝胶含量减少;而当AB-HGF固化剂用量较多时,虽然会反应掉所有的环氧基,但多余的AB-HGF固化剂会起封端作用,使体系未能形成交联网状结构,因此凝胶含量降低。

图4 凝胶含量随AB-HGF用量的变化曲线2.6涂膜的热重分析为了考察AB-HGF固化剂用量对涂膜耐热性的影响,用B3乳液与AB-HGF固化剂在不同比例下制得涂膜,不同涂膜的热重分析见图5。

图5 B3乳液与AB-HGF固化剂在不同比例下涂膜的TG曲线点击此处查看全部新闻图片1—B3乳液与AB-HGF比为1∶0.3;2—B3乳液与AB-HGF比是1∶0.4;3—B3乳液与AB-HGF比是1∶0.5图5B3乳液与AB-HGF固化剂在不同比例下涂膜的TG曲线从图5的TG曲线所示,水性环氧树脂固化物热分解5%的温度大约在300℃,与溶剂型环氧树脂固化物的热分解温度(250~300℃)[8]相当,说明有良好的热稳定性。

在0~420℃,1、2、3涂膜的失质量率相差不大,涂膜3在450℃时失质量为91%,涂膜1在550℃时失质量80%,而涂膜2在550℃时失质量73%,可见涂膜2交联度要优于涂膜1和涂膜3。

由图5可以得出,当B3乳液与AB-HGF比为1∶0.4时,涂膜的热稳定性最佳。

2.7固化涂膜性能乳化剂EP-S用量为10%、14%、18%的3种环氧树脂乳液体系,用AB-HGF作为固化剂,固化条件为常温固化48h,比较涂膜的性能。

测试结果见表3。

表3 不同用量乳化剂制备的环氧树脂乳液膜的固化物性能从表3可以看出,随着乳化剂EP-S含量的增大,所得到的乳液固化后涂膜硬度达到3H,附着力1级,涂膜吸水率为3156%,若乳化剂含量继续增加,涂膜的硬度会下降,吸水率会增高。

因为乳化剂含量的上升,乳液粒径变小,固化剂与乳液的相容性增加,涂膜固化就越完全,但是当乳化剂EP-S含量继续增加时其涂膜硬度就会降低,因为涂膜干燥后含有表面活性的链段较多,它在体系中起着内增塑作用,因而制得的涂膜硬度较低。

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