有机硅改性聚酯涂料的研究进展

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有机硅改性聚氨酯的制备方法及应用进展

有机硅改性聚氨酯的制备方法及应用进展

面形成 。 田军等 研 究 了端羟 基 的聚二 甲基 硅 氧烷 与 ]
醇 解蓖 麻油 改性 聚 氨酯 预聚 体 , 聚 物成膜 后 , 共 分子结 构 中的有机 硅链 段 更倾 向于 表 面 聚 集 取 向 , 聚 氨 酯 而
链 段朝 向内层 。这样 使得 共 聚物膜 的附着 力 、 硬度 、 固 化 速率 等力 学性 能得 到改 善 , 同时 , 表面呈 现 低 的表 其
聚二 甲基 硅 氧烷/ 聚氨 酯共 混体 系有 良好 的增 容作 用 ,
使 其 力学 性 能 明显 提 高 , 增 容 效 果 与 聚 氨 酯 的 化学 且
结构 有关 。 Ye n等 [ 分 别 采 用 聚 己 内酯 、 乙二 醇 、 丙 二 3 聚 聚
作者 在 此综 述 了有 机硅 改 性 聚氨 酯 的制 备 方 法 ,
水 的接 触 角增 大 。研 究 还 发 现 , 过 P 经 DMS P 混 合 -U 后 的 WB U 的表 面硅 含量 与单 一 P P DMS P 接 近 。 -U 由于分子 结构 的特 点 , 氨 酯 与 有 机 硅 的相 容 性 聚
的要求 , 须 克服 聚 二 甲基 硅 氧 烷 与 聚 氨 酯 的高 度 不 必
面 张力 、 接触 角进 行 了研 究 。结 果 发 现 , DMSP 与 P —U 醚 型或 酯型 软段 的 WB U 混 合 , P 溶液 颗粒 和混 合物 颗 粒 随着 P MSP 含量 的增 加 而增 大 , D -U 比纯 WB U 的 P 颗 粒更 大 , 合 后 的 WB U 对 纤 维 的接 触 角 减 小 、 混 P 对
相容性。
不好 , 因而采 用单 纯 的物 理 改 性 方 法 难 以达 到理 想 的
收 稿 日期 : 0 1 7 1 2 1 —0 — 4

有机硅改性聚氨酯的最新研究进展

有机硅改性聚氨酯的最新研究进展
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20 0 8年 7月

望 等 . 机硅 改 性 聚 氨 酯 的 最 新 研 究 进 展 有
4 7
有 机 硅 改 性 聚 氨 酯 的 最 新 研 究 进 展
刘 望 梅 来宝
( 南京工业大学应用化 学系 , 南京 2 0 0 ) 10 9
摘 要 有 机硅改性聚氨 酯兼具 两者 的优 异性 能 , 提高 了聚 氨酯 材料 的 耐水 、 耐候 等 性 能。
氨基 改性法 和硅烷偶联剂改 聚四氢呋喃聚氨酯 (P M / U) 混体 系有 型分为羟基改性法 、 D SP 共 良好 的增 容作 用 , 学 性 能 明显 提 高。Si t 力 h a 性法等。 ba . 等【 3 也报 道 , 硅 氧 烷 与 聚醚 聚 氨 酯 混 合 时 , 聚 有 2 1 羟基 封端 硅氧烷 改 性法 有机 硅 中 含 有 能 和 聚 氨 酯 中 的一 N O 发 生 c 相分离 现象 。共 混 改性 是 简单 的物 理 混 合 , 化 无 反应的活泼羟基 , 是有机硅 化合 物能改性 聚氨酯 学 键形 成 。 因有机硅 化 合物 和 聚氨酯化 合 物 的溶 解参数相差较大 ( 分别是 75和 1. ) , . 00 】树脂之

性能 , 两者共混可 以取长补短 。例 如有机硅改性 水 性 聚氨酯 的主要途 径 之一 是用 氨基硅 氧 烷类 与 聚氨酯共混改性 , 余海斌 等发现聚二 甲基硅氧 烷 一 聚乙二醇 的嵌段共 聚物对 聚二 甲基硅氧 b一
料的性质得到改善 。其改性效果 比物理共混好得 多 , 目前 研 究 最 多 的 改性 方 法 。按 官 能 团 的类 是
而对 水 的接触 角则增 大 。研究 还 发 现 , 过 P 经 U—
的耐热 、 耐寒 、 疏水 、 耐磨等性能 , 使聚氨酯材料的

有机硅树脂在粉末涂料中的改性作用及应用进展

有机硅树脂在粉末涂料中的改性作用及应用进展
聚酯树脂作了研究, 发现用 20% ~ 40% 的带硅羟基 的环状有机硅中间体与二醇和二酸等反应, 形成的 有机硅改性聚酯用 TGIC 固化, 涂膜具有很好的耐候 性和耐污染性。以有机硅改性聚酯树脂的酸值( 单 位质量树脂中 KOH 的质量) 为 25~ 60 mg/ g、软化点 为 85~ 120 e 为佳。若 树脂酸值过低, 涂膜烘 烤时 交联密度低, 涂膜的耐污染性和耐溶剂性不佳; 若酸 值过高, 涂膜交联密度高, 不能得到平滑而又有光泽 的涂膜表面, 涂膜可挠性降低。另外还使粉末涂料 容易结块, 存贮稳定性差。树脂的软化点若高于上 述范围, 涂膜烘烤时流动性差, 表面不光滑; 反之则 树脂易结块, 存贮稳定性能不佳。有机硅的含量也 是一个重要的因素。若有机硅中间体的用量低于上
Key words: silicone resin; powder coatings; modification
粉末涂料作为一类绿色环保型涂料近年来在众
多领域特别是金属涂装方面得到了广泛的应用。粉 末涂料常以环氧、聚酯、丙烯酸、聚氨酯等有机树脂
作为基体, 由于受基体树脂自身结构的影响和限制, 这些常用粉末涂料在一些性能上存在着不足之处, 导致了 应用上的局限 性[ 1] 。与 通常的有机树 脂相 比, 有机硅树脂有着更为优良的耐热、耐候、耐水性 及电绝缘性能[ 2- 3] 。粉末涂料中使用有机硅树脂, 可以改进其耐热性及耐候性, 但单纯使用有机硅树 脂存在价格昂贵, 对基材附着力差等问题[ 4] 。因此, 常利用有机硅树脂改性其他有机树脂, 可以将有机 硅树脂和其他有机树脂的优点结合起来, 弥补相互 的不足, 改善漆膜耐候、耐热等性能, 得到性能优异 的粉末涂料, 这也是发展功能性粉末涂料的一条有
固化, 形成良好的膜表面; 在高温下硅树脂继续发生

有机硅改性聚氨酯合成革涂层剂的合成和性能研究的开题报告

有机硅改性聚氨酯合成革涂层剂的合成和性能研究的开题报告

有机硅改性聚氨酯合成革涂层剂的合成和性能研究的开题
报告
一、研究背景和意义
合成革在现代生活中广泛应用,如皮鞋、箱包、沙发、座椅等。

传统的合成革由聚氯乙烯、聚氨酯、聚乙烯等制成,但这些材料均存在着环境污染、易损害和不透气
等问题。

为了解决这些问题,新型的有机硅改性聚氨酯合成革涂层剂应运而生。

它具
有良好的防水、透气、耐磨损、耐化学腐蚀和良好的柔软性等特点。

因此,研究有机
硅改性聚氨酯合成革涂层剂的合成和性能对于提高合成革的质量和环保性具有重要意义。

二、研究内容和方法
1. 合成有机硅改性聚氨酯合成革涂层剂。

本研究将聚醚多元醇、聚醚异氰酸酯、有机硅单体和辅助剂等物质作为原料,采取无溶剂反应法、溶剂反应法和乳液法等多种方法合成有机硅改性聚氨酯合成革涂层剂。

2. 考察有机硅改性聚氨酯合成革涂层剂的物理化学性质。

本研究将分别对有机硅改性聚氨酯合成革涂层剂的表面张力、接触角、耐磨损性、耐化学腐蚀性、透气性、柔韧性和可塑性等物理化学性质进行测试。

3. 研究有机硅改性聚氨酯合成革涂层剂的结构和形态特征。

本研究将采用红外光谱、核磁共振和热重分析等多种技术方法对有机硅改性聚氨酯合成革涂层剂的结构和形态特征进行分析和表征。

三、预期成果
本研究旨在通过综合多种不同的方法、手段和技术,合成出优质高效的有机硅改性聚氨酯合成革涂层剂,并对其进行全面且深入的性能测试和结构表征,最终,得出
关于有机硅改性聚氨酯合成革涂层剂的性能、结构和表征等的相关结果,以期为合成
革的质量和环保性提高提供支持和指导。

有机硅改性水性聚氨酯研究进展

有机硅改性水性聚氨酯研究进展

法 的表 征结 果 显 示 , 当 W( A P T E S ) < 9 . 7 %时 , 乳 液 粒
径 主要 受脲 基含 量 影 响 , 加 水 乳 化使 S i — O R水 解 为 S i — O H基团, 主要 分 布在乳 液粒 子 表面 , S i — O H基 团 的 交联 可 忽 略 ; 随着 A P T E S含 量 的 不 断增 加 , 亲 水 性 较差 的脲 基 含量 增 加 , 乳液粒径稍有增大 ; 在 相
子 明显 增 大 , 无机相和有机相易分离 , 在乳 液 粒 子
1 硅 烷 偶联 剂 封 端 改 性 W P U
以含 氨 基 的硅 烷偶 联 剂 作 为 封端 剂 , 利用 其 分 子 中的一 N H 基 团与 WP U预 聚体 中 的一 N C O基 团进 行 反应 , 可合成 端硅氧烷 基 的 P U; 乳 化体 系经硅 氧烷
的水解 、 缩聚后 , 可生成含交联 结构 的 WP U。 然而, 硅 氧烷 的水 解 、 交联, 会 影响 WP U的粒 径及乳 液性 能 。

中 出现 了 S i 一 0 一 S i 富集 区域 ,膜 的交 联度 也 随之 提 高; 改 性 WP U在 2 5℃和 9 0℃时 的凝胶 含 量没 有差 别, F T — I R和 2 9 S i — N MR 的表征 结果 显示 ,室温 条件
缘 和透 气 等特 点 , 以此 作 为 WP U 的 改性 剂 , 可 结合
有机 硅 和 P U 的优点 , 有 效 提高 了 WP U 固化 膜 的柔 韧性 、 耐 水 性 和 热稳 定 性 。 因 此 , 研 究 有 机 硅 改 性 WP U对 相关 行业 具有 重 大意 义 。
转变 过程 中 , S i — O R发生 水解 缩 聚反应 , 使 得乳 液粒

有机硅改性水性聚氨酯的研究

有机硅改性水性聚氨酯的研究

有机硅改性水性聚氨酯的研究一、本文概述随着环保理念的深入人心和科学技术的不断进步,水性聚氨酯作为一种环境友好型高分子材料,在涂料、胶粘剂、皮革涂饰剂、纸张处理剂、纤维处理剂以及高分子膜等多个领域得到了广泛应用。

然而,传统的水性聚氨酯在某些性能上仍存在一定不足,如耐水性、耐溶剂性、耐候性等方面的性能有待提升。

因此,通过改性提高水性聚氨酯的性能成为了研究的热点。

有机硅材料以其独特的结构和性能,如良好的耐水性、耐候性、耐化学腐蚀性等,成为了改性水性聚氨酯的理想选择。

有机硅改性水性聚氨酯不仅继承了水性聚氨酯的环保性,还大幅提升了其耐水、耐候等性能,拓宽了其应用领域。

本文旨在深入研究有机硅改性水性聚氨酯的制备工艺、性能表征及应用性能,探讨有机硅改性对水性聚氨酯性能的影响机理。

通过系统的实验研究和理论分析,为有机硅改性水性聚氨酯的工业化生产和应用提供理论支持和技术指导。

本文也期望通过这一研究,为推动水性聚氨酯材料的发展和应用做出一定的贡献。

二、有机硅改性水性聚氨酯的制备方法有机硅改性水性聚氨酯的制备主要涉及到有机硅化合物的引入和水性聚氨酯的合成两个主要步骤。

以下将详细介绍这一制备过程。

需要选择适合的有机硅化合物进行改性。

常见的有机硅化合物包括硅烷偶联剂、聚硅氧烷等。

这些化合物具有良好的耐水、耐候和耐化学腐蚀性能,能够有效提高水性聚氨酯的性能。

在选择有机硅化合物后,需要进行适当的处理,如水解、醇解等,以使其能够更好地与水性聚氨酯反应。

水性聚氨酯的合成通常采用预聚体法。

将异氰酸酯与多元醇进行预聚反应,生成预聚体。

然后,在预聚体中加入扩链剂、催化剂、水等,进行链扩展和乳化,最终得到水性聚氨酯乳液。

在合成水性聚氨酯的过程中,将处理后的有机硅化合物引入反应体系。

有机硅化合物可以与预聚体中的异氰酸酯基团发生反应,形成硅氧键,从而将有机硅链段引入水性聚氨酯分子链中。

通过控制有机硅化合物的加入量和反应条件,可以实现对水性聚氨酯性能的调控。

有机硅改性聚酯涂料的研究进展

国 内外 有 机 硅改性 树 脂 涂料 的 品种 主 要 有 有机 硅 改 性醇 酸 树脂 、 聚 酯和 聚丙 烯 酸 酯、 环氧 树 脂 、 聚 氨酯 涂料等 。
2 有 机 硅 改 性 聚 氨 酯 涂 料
将 有 机硅 用于 聚 氨酯 的 改性 是 改善 聚 氨酯 和 有 机 硅材 料 单一 材 料性 能 缺 陷 的一条 重 要途 径 。 改 性 方 法 既 可 以 是 将 有机 硅 与 聚 氨 酯 预 聚 体 共 聚 ,也 可 以是将 有机 硅 作 为改 性剂 直 接 添加 到聚
异氰 酸 酯 、扩 链 剂和 亲 水扩 链 剂为 主 要原 料 ,制 成 有机 硅 改性 聚 氨 酯乳 液 。该 乳液 稳 定性 好 ;聚 硅氧 烷 链段 富 集在 乳 胶膜 表 面 ,对 聚 氨酯材 料 具
附着 力而 倍受青 睐 ,大 量用于 金属 板材 的预 涂装 、 机器 设 备 的涂装 及 建 筑物 内外墙 的耐候 装 饰 。带
受 到 限制 。为充 分 发挥 有机 硅树 脂 的优 点 ,同时 克服其 缺点 ,可将 有机树 脂进 行改 性 。
有机 硅 树脂 与 其它 有机 树 脂 的反 应 可预 先在
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有 ・ ・ ・ ・ ・ ・ 机 硅 氟 资 讯
聚 、 自由基 聚合 及 加成 反应 ( 际应 用 中大 都采 实 用缩 聚反应 ) ,在 聚有 机硅氧 烷 主链 的末端 或侧链 连接 上 其 它有机 树 脂 ,形 成嵌 段 、接 枝 或互 穿 网 络共 聚 物 ;从 而赋 予 有机 硅树 脂 新 的性能 ,使其
获得新 的应用 。
有机溶剂性差 ;因固化温度高、固化时间长,不 便 于 大 面积 施工 。所 以 ,直 接 用作 涂料 的 成膜 剂

高功能性有机硅改性聚酯树脂的研究

版06030611条款要求,深受国内外广大客户的青睐。

其潜在商机巨大,必将得到越来越广泛的应用。

致谢:本文承蒙上海造漆厂杨和永高工审阅,深表谢意!参考文献1 中国化工学会涂料学会科普委员会.涂料工人必读[M ].武汉:湖北科学技术出版社,1986:251,253,2542 涂料工业编委会.涂料工艺[M ].第三版,上册.北京 :化学工业出版社,2006:333-3353 朱建林.水性丙烯酸低播焰船舱漆的研制[J ].上海涂料,2007,45(3):16-174 傅旭.化工产品手册树脂与塑料[M ].北京:化学工业出版社,2006:8345 梁新方.醇酸船舱漆及其制造方法[P ].中华人民共和国国家知识产权局,2006:8-11[收稿日期] 2007-05-100 引言聚酯树脂的漆膜硬度、光泽、耐腐蚀性、耐化学药品性、弹性、耐磨性都很好,本文选用有机硅改性聚酯树脂,在该树脂中加入颜填料制成色漆,与固化剂HDI 缩二脲和HDI 三聚体配合,具有常温自干、施工简单的特点,可广泛用于民用飞机、战斗机、特种飞机,以及海上设施、海岸及海湾构造物、海上石油钻井平台、桥梁、船艇、高速公路护栏,大型设备等的涂装,具有优异的耐候性、防腐性、高装饰性、高功能性,优良的耐雨蚀、耐冲击、耐磨损、抗渗透性(化学介质)、耐油性以及良好的附着力和弹性,其使用年限达7~10年,这在很大程度上为国家节省了人力财力,同时为国家装备水平的提高起了一个推动作用。

1 实验部分1.1 原材料三羟甲基丙烷,进口;一缩二乙二醇,工业品;新戊二醇,工业品;邻苯二甲酸酐,工业品;对苯二甲酸,工业品;己二酸,工业品;壬二酸,工业品;苯基氯硅烷,工业品;甲基氯硅烷,工业品;催化剂,进口;甲苯,工业品;丁醇,工业品;二甲苯,工业品;醋酸丁酯,工业品;乙二醇乙醚乙酸酯,工业品。

1.2 聚酯树脂的合成将多元醇、二元酸、回流二甲苯按配方量投入三颈瓶中,加热至120℃,待物料全部熔化后,开动搅拌,升温,在180~220℃回流反应至酸值为10~40 mgKOH/g,降温至120℃,加入稀释剂,配成80%固含量的树脂,冷却,出料,待用。

有机硅改性水性聚氨酯



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文献中已有的研究结果及其分析
图1 有机硅改性阴离子水性聚氨酯的FTIR谱图

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文献中已有的研究结果及其分析
有机硅含量对力学性能的影响
表1有机硅含量对力学性能的影响

R值
DMPA含量
乳液外观、稳定性、胶 膜力学性能、耐溶剂和 耐水性、耐热性、水接 触角、吸水率

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研究内容
主要研究内容
环境温度
乳液外观、稳定性、粘 度、胶膜力学性能、耐 溶剂和耐水性、耐热性、 水接触角、吸水率
中和度
乳液外观、稳定性、胶 膜力学性能、耐溶剂和 耐水性、耐热性、水接 触角、吸水率
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有机硅共聚改性水性聚氨酯乳液的研究
1 2 3 4
研究目的
改性水性聚氨酯的合成
课题主要研究内容初步计划
文献中已有的研究结果及其分析

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有机硅
有机硅(silicone),即有机硅化合物,是指含 有Si-O键、且至少有一个有机基团直接与硅原 子相连的化合物,习惯上常把那些通过氧、硫、 氮等使有机基团与硅原子相连接的化合物也当 作有机硅化合物。其中,以硅氧键(-Si-0-Si-) 为骨架组成的聚硅氧烷,是有机硅化合物中为 数最多,研究最深、应用最广的一类,约占总 用量的90%以上。
有机硅对相分离的影响
图2 有机硅对相分离的影响

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文献中已有的研究结果及其分析
有机硅对耐热性的影响
图3 纯聚氨酯的TGA曲线
图4 有机硅质量分数为3%的聚 氨酯的TGA曲线

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文献中已有的研究结果及其分析
2.扩链
3.亲水扩链

环氧树脂/有机硅复合改性聚氨酯阻燃涂料的研究

(1Fi t to f x n Ciy Fu i 2 0 0 . r S ai n o Fu i t , x n 1 3 0 ; e
2I s t t o Maeil ce c dE g n e ig L a n n e h ia Un v ri , u i 2 0 0, ia) . tu e f tr in e n n i e r , i i g c nc l ie s y F xn 1 3 0 Chn ni aS a n o T t
聚茎
性 、附 着 力 强 、 优 良的 耐化 学 品和 耐
硅 接 枝 到 环 氧 树 脂 上 ,既 能 降 低 环 氧 树
1 实验部分
1 . 1主要原料
甲苯 Байду номын сангаас异 氰酸酯 ( D ),武汉市北 TI
化学 试剂厂 ;聚醚 二元醇 ( L 0 0), D 20 山东 蓝星东 大化 工有 限责 任公 司 ;聚 二 甲基 硅 氧 烷 ,沈 阳 硅 胶 厂 ;环 氧 树脂
脂 内应力, 又能增加环 氧树脂韧 性、耐高 温 性能 ,同 时接枝 共聚 物与 聚氨 酯形
油 性 等 特 点 ,可 用于 木 器 、塑 料 等 表 成 互穿聚 合物 网络 ,提 高涂膜 的 力学性 面 的涂装 。但 是 由于 其本 身成膜 的力
学性 能不高 ,而且 易燃 ,其 极限氧 指数 ( O )只有 1 . ,因此需要对 其进行 LI 3 7 力学 A 和 阻燃性 能改造 ,以扩 大其应 l目 , 土 _b 用范围。
Absr c :By o o o a x e m e te o y s l o em o i e a ea d n o t g wa r p r d Ac o d n o t e c a ia r p ris a d r t r a t ta t nh g n le p r n ,p x / i c n d f d f me r t r a t a i sp e a e . c r i g t h me h n c l o e te n e a d n i i i l c n p
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服务有机硅氟行业开创信息传播新天地24 行业综述表3 高分子含氟聚合物材料的应用聚合物的名称特性用途聚四氟乙烯(PTFE)耐热性\耐药品性\电气特性\不粘性\自润滑性模塑,微细粉末,分散体、悬浮液,加入填料四氟乙烯/全氟烷基醚共聚物(PFA)具有与PTFE相当的特性,可熔融加工成形状复杂的制品半导体工业领域四氟乙烯/六氟丙烯共聚物(FEP)与PTFE相比,热性能差,其他性能相同,可熔融加工成型电线包覆、薄膜等四氟乙烯/乙烯共聚物(ETFE)机械强度、电气绝缘性、耐射线性和加工性好电线材料、电缆、室温用膜等聚三氟氯乙烯(PCTFE)优异的光学性质、机械强度,在极低温度下仍具有尺寸稳定性和耐冲击性阀体、泵等成型品飞机、导弹的连结线、工业用控制电线等三氟氯乙烯/乙烯共聚物(ECTFE)机械强度高,熔融加工性优异,耐腐蚀性能好,渗透率极低,表面极端光滑充压电缆,阀体、泵等成型品及衬里等聚偏氟乙烯(PVDF)机械强度高,耐磨性优异,耐腐蚀性能好,优异的光泽保持性在金属板卷材涂层中应用,以提供装饰性和保护性,建筑物的外墙用涂料等聚氟乙烯(PVF)机械强度高,耐候性好内外装饰材料五、结束语高分子含氟聚合物材料对极大多数的无机、有机化学品以及有机溶剂,有非凡的抗腐蚀能力。

与其它高分子塑料相比,高分子含氟聚合物材料的渗透率极低,电学性能优良,表面极端光滑。

高分子含氟聚合物材料不但具有突出的抗冲击性能,而且是一种具备相当机械性能的坚韧材料,但是国内对于高分子含氟聚合物材料研究起点比较低,很多技术还不成熟,所以对于中国氟化学家来说高分子含氟聚合物材料的研究是一个不小的挑战。

有机硅改性聚酯涂料的研究进展有机硅树脂是以Si-O-Si键为主链、硅原子上连接有机基团的交联型半无机高聚物,是一类热固性高分子材料。

有机硅树脂尽管具有优异的耐热性、耐候性、电绝缘性、耐化学药品性、憎水性及阻燃性;但也存在一些问题,如附着力和耐有机溶剂性差;因固化温度高、固化时间长,不便于大面积施工。

所以,直接用作涂料的成膜剂受到限制。

为充分发挥有机硅树脂的优点,同时克服其缺点,可将有机树脂进行改性。

改性方法主要有物理共混法和化学共聚法。

大多数情况下,有机硅树脂只有通过化学改性才能取得良好的改性效果。

化学改性主要是通过缩聚、自由基聚合及加成反应(实际应用中大都采用缩聚反应),在聚有机硅氧烷主链的末端或侧链连接上其它有机树脂,形成嵌段、接枝或互穿网络共聚物;从而赋予有机硅树脂新的性能,使其获得新的应用。

有机硅树脂与其它有机树脂的反应可预先在行业综述 25溶液中完成,也可在成膜时完成;既可是单组分,又可是双组分。

在涂料工业中,用有机硅树脂对其它有机树脂进行改性时,有机硅树脂的用量一般在30%~50%之间。

用量低于30%,改性效果不明显;用量高于50%,则成本太高。

近年来,国内外有机硅改性树脂涂料的品种主要有有机硅改性醇酸树脂、聚酯和聚丙烯酸酯、环氧树脂、聚氨酯涂料等。

1 有机硅改性聚酯和聚丙烯酸酯涂料有机硅改性聚酯和聚丙烯酸酯涂料因具有优异的耐候性、耐酸性、耐沾污性和对无机基材的附着力而倍受青睐,大量用于金属板材的预涂装、机器设备的涂装及建筑物内外墙的耐候装饰。

带端羟基的聚酯和聚丙烯酸酯均可用多羟基的有机硅低聚物(每分子的平均羟基数约为3~5个)进行改性。

有机硅树脂上的羟基须先进行醚化;然后在催化剂(如四丁基锡或四异丙基锡)存在下,于140℃左右进行缩聚反应,通过粘度变化确定反应终点。

此类有机硅改性树脂的固化温度低(甚至可以室温固化)、介电性能优异、粘附性良好,耐水防潮性、保光性及抗粉化性更佳。

近年来,国内外对有机硅改性聚酯和聚丙烯酸酯树脂涂料的研究有较大进展。

Wacker 公司采用乳液聚合法制备了以有机硅弹性体为核,聚甲基丙烯酸甲酯为壳的核壳结构聚合物微粒。

该核壳型聚硅氧烷微粒能较好地混容并分散于粉末涂料中,改善涂层的冲击强度、低温韧性及耐候性。

用丙烯酸酯与有机硅树脂制成了具有良好贮存稳定性和柔韧性的涂料。

通过含乙烯基官能团的有机硅单体与丙烯酸酯类单体的乳液聚合,制得粒径小且分布均匀的硅丙乳液。

用此乳液配成涂料,涂膜的耐水性、耐热性明显提高,是一种性能优异的外墙涂料。

在甲苯等有机溶剂或混合溶剂中,在过氧化苯甲酰或偶氮二异丁腈引发下,于100℃左右使含乙烯基的有机硅单体和丙烯酸酯单体进行嵌段共聚;然后添加一定的助剂,制成了有机硅-丙烯酸酯涂料。

以SiO 2改性TiO 2为光催化剂、有机硅改性丙烯酸树脂为基料、聚氨酯为固化剂,制成了可室温固化的光催化涂料。

以D4、DF3为原料,制成含氟有机硅聚合物;再加入甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸、丙烯酸等,通过溶液聚合制成了氟改性有机硅丙烯酸酯;然后加入乳化剂,制成乳液。

以此乳液配成的涂料具有优异的耐候性、耐腐蚀性、抗泛黄性、自洁性、电绝缘性等,可广泛应用于建筑、汽车、机电、造船、装饰等领域。

2 有机硅改性聚氨酯涂料将有机硅用于聚氨酯的改性是改善聚氨酯和有机硅材料单一材料性能缺陷的一条重要途径。

改性方法既可以是将有机硅与聚氨酯预聚体共聚,也可以是将有机硅作为改性剂直接添加到聚氨酯。

随着研究的深入,有机硅改性聚氨酯的应用日益广泛,如用作涂料、胶粘剂、密封剂、皮革涂饰剂、织物整理剂等。

以聚醚(聚酯)多元醇、有机硅低聚物、多异氰酸酯、扩链剂和亲水扩链剂为主要原料,制成有机硅改性聚氨酯乳液。

该乳液稳定性好;聚硅氧烷链段富集在乳胶膜表面,对聚氨酯材料具有明显的表面改性作用,使其耐水性提高,而本体力学性能变化不大。

将其作为顶层涂料具有很好的综合性能。

中国涂料工业研究设计院制成一种有机硅改性聚酯聚氨酯涂料,其性能优于聚酯类丙烯酸漆:附着力1~2级,冲击强度49 MPa ,柔韧性1级,硬度0.75,在水中48 h 无变化,在HyietIV A 航空油中48h无变化,经170℃×8h后变色1级、失光0级,流变性16 min ;适合于大型民用客机及汽车的涂装。

用羟基封端聚二甲基硅氧烷对醇解蓖麻油改性聚氨酯预聚体进行共混改性,使其固化速度加快;其涂膜的附着力、硬度、耐热性也提高。

3 有机硅改性其它有机树脂涂料随着物理及化学改性方法的进步,用有机硅对有机树脂进行改性的应用日益广泛,改性效果也不断提高。

用有机硅树脂、604#环氧树脂及酚醛树脂制成耐热、耐蚀的缓蚀型涂料。

将其涂覆在钛管上,置于190℃的高温下或长时间浸泡在110℃、2%的H 2SO 4溶液中,涂层仍保持完好。

将废聚苯乙烯用有机溶剂溶解,然后用有机硅进行改性,制成了防腐涂料。

将苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯腈与有机硅进行共聚,制成了电子器件浸渍料。

通过研究海洋生物的附着性,发现材料表面附着海藻后可阻止其它生物的进一步附着,进而开发出海藻与有机硅化合物复合的新型环保涂料。

服务有机硅氟行业 开创信息传播新天地26行业综述 4 结束语随着新材料的深入研究和开发,有机硅改性涂料的性能亦将更加优异,以满足不同行业或领域的不同需求。

随着人们环保意识的日益增强及对施工人员健康的重视,发展环保型高性能有机硅涂料显得很重要。

有机硅改性涂料今后的发展方向:一是开发高性能水乳型有机硅改性涂料;二是开发不含或少含芳烃溶剂的涂料,特别是后者。

有机硅改性涂料以其优异的耐热、耐寒、耐候、憎水等特性,良好的粘接性和耐磨性,在特种涂料工业中有着广阔的应用前景。

有机硅下游宽广 将成为化工投资热点之一2007年化工行业销售收入、利润总额均保持了较高的增长水平,目前全行业正处于历史上较高的景气阶段。

中国化工信息中心的一项统计显示,在国家宏观调控的大背景下,化工行业面临两个抉择:要么向上发展掌控资源,要么向下发展下游产品以满足不断增长的消费需求。

这两个方向将成为未来10年中国化工行业投资的热点。

【氨纶:周期高点】氨纶素有“贵族纤维”之称,目前我国已是全球第一大氨纶消费国和第三大氨纶生产国。

2006年,国内干法氨纶与熔纺氨纶的产能合计达到22.5万t/a ,占全球氨纶产能的一半以上。

2007年国内氨纶新增产能约6万t 。

专家预计,2009年后我国氨纶产能扩张的势头将相对减缓。

因此,氨纶产业正处在景气的高点。

【有机硅:下游宽广】近5年来,全球有机硅材料需求的平均增长率在10%以上。

其中中国近3年来的消费增长率达到29%。

有机硅单体2007、2008年处于产能投放高峰期,预计2009年起产能增长速度开始回落,但是有机硅需求的基础还在。

未来几年,国内对有机硅单体的需求仍将保持20%左右的增长。

目前有机硅中间体价格(DMC )基本已处于底部,产品价格存在见底反弹的可能。

【特殊化学品热度不减】特殊化学品行业主要是指区别于大宗原材料化学品、行业壁垒较高、有一定技术含量的化工子行业,其主要领域包括化工新材料和精细化工。

特殊化学品行业受下游影响较大,如改性塑料、增强复合材料、有机氟和有机硅等行业的发展,很大程度上取决于工业生产部门和建筑行业对于材料品质要求的提高,而染料助剂等的发展则取决于人们对于服装升级换代的要求。

【纺织助剂:不断推新】随着全球纺织工业中心向国内转移,世界纺织助剂的中心也开始向国内转移。

目前全球纺织助剂行业的市场容量在170亿美元以上,国内市场在200亿人民币以上。

而随着纺织工业的发展,国内对助剂的需求还将以每年15%~20%的速度增长,广阔的市场空间为助剂龙头的发展提供了良好机遇。

纺织助剂行业的高速发展的根本动力来自于纺织行业的产业升级以及消费升级。

得益于纺织品向新颖化、高档化、功能化的发展,助剂行业将通过技术进步,不断推出新品种,来满足不断增长的消费需求。

【支农行业全面景气】随着油价高涨,各国纷纷通过法案,鼓励新能源特别是生物质能源的发展,由此带动了全球农产品价格的快速上涨。

在新一轮全球农产品牛市下,全球范围内农产品种植的积极性增强。

化工支农行业(化肥、农药)因此出现全面景气:在需求的强劲拉动下,农药特别是草甘膦进入景气上升周期,化肥的3大类产品价格均出现较为持续的上涨。

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