不饱和聚酯树脂氢醌类阻聚剂的种类及应用
不饱及聚酯树脂的性能及应用.doc

不饱和聚酯树脂的性能和应用
1概述
2不饱和聚酯树脂所用主要原材料
不饱和聚酯树脂生产所需原材料品种较多,我们着重介绍一些常用原材料的特性和用途。
不饱和二元酸
(二甘醇)
其它助剂
制品性能对组分和结构的要求
4.不饱和聚酯树脂的应用通用树脂
表 4-1 为通用树脂固化前后的典型性能实例
透明板材树脂
表 4-2 位典型透明板材树脂的性能
人造大理石和人造玛瑙树脂
表 4-3 为典型的人造大理石与人造玛瑙树脂性能
低挥发树脂
脂”。
其效果见表 4-4。
5增强材料、填料及其它添加剂
玻璃纤维
一般地,玻璃纤维的拉伸强度为聚酯树脂的34 倍,拉伸强效果。
采用25%~40%的玻璃纤维增强不饱和聚酯,可以
填料
5.2.1 碳酸钙
5.2.2 粘土和硅酸盐。
5.2.3 阻燃填料
基
徐卤化物即可进行。
降低,其耐电弧性也好。
缺点是充填密度下降,使树脂流动性明显下降,故用量不能太多。
不饱和树脂牌号及相关特性及用途

不饱和树脂牌号及相关特性及用途1.聚酯型不饱和树脂聚酯型不饱和树脂是一种常见的不饱和树脂,主要由不饱和酸、不饱和醇和稀释剂等组成。
具有以下特性:-良好的成型性和流动性-高机械强度和刚性-耐化学物质侵蚀主要用途包括:-制造玻璃钢制品:如船舶、储罐、化工设备等-电气绝缘材料:如绝缘板、电线电缆外护套等-建筑材料:如人造大理石、面板等2.环氧型不饱和树脂环氧型不饱和树脂是一种聚合度较高、分子链带有环氧基团的不饱和树脂。
具有以下特性:-优异的粘接性和耐腐蚀性-凝胶时间可调节,适应不同加工要求-优异的机械强度和热稳定性主要用途包括:-粘接剂:用于粘接复合材料、金属、陶瓷等-复合材料:制造高性能复合材料制品,如飞机、汽车等-电子封装材料:如芯片封装、电工胶等3.酚醛型不饱和树脂酚醛型不饱和树脂是一种由酚醛树脂与不饱和单体混合而成的不饱和树脂。
具有以下特性:-优异的热稳定性和电绝缘性-耐化学品侵蚀和耐磨性-高硬度和刚性主要用途包括:-电子零部件:如插座、继电器等-电机配件:如电机壳、转子等-高压开关:如断路器、接触器等4.醇酸型不饱和树脂醇酸型不饱和树脂是一种由醇酸树脂与不饱和单体混合而成的不饱和树脂。
具有以下特性:-优异的耐腐蚀性和绝缘性-良好的耐热性和耐水性-低挥发性和毒性主要用途包括:-食品包装:如食品容器、盖帽等-化妆品包装:如口红壳、香水瓶等-医药包装:如药品瓶、注射器等以上是一些常见的不饱和树脂的牌号、相关特性及用途的介绍。
在实际应用中,根据具体要求,可以选择不同种类的不饱和树脂进行加工,以满足不同行业的需求。
聚酯树脂型号

聚酯树脂型号全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:聚酯树脂是一种常见的合成树脂材料,广泛应用于建筑材料、涂料、纺织品、电子产品等领域。
根据不同的物理性质、化学性质和应用领域,聚酯树脂可以分为多种不同的型号。
在本文中,我们将介绍一些常用的聚酯树脂型号及其特点。
1. 不饱和聚酯树脂(UPR)不饱和聚酯树脂是一种常见的聚酯树脂型号,广泛应用于建筑、船舶、汽车等领域。
不饱和聚酯树脂具有良好的化学稳定性和机械性能,耐腐蚀、耐磨损、可涂刷等特点。
不饱和聚酯树脂可与玻璃纤维、石英砂等材料结合,形成复合材料,用于制造玻璃钢制品、船舶、汽车零部件等。
2. 粘合剂型聚酯树脂粘合剂型聚酯树脂适用于粘合各种材料,如金属、木材、塑料等。
粘合剂型聚酯树脂具有良好的黏接性能、耐热性和耐化学性,可用于制造复合材料、粘接结构件等。
3. 耐高温聚酯树脂耐高温聚酯树脂是一种特殊的聚酯树脂型号,具有良好的耐高温性能、耐热性和电绝缘性能。
耐高温聚酯树脂可用于制造耐高温环境下的零部件、电子产品、电气绝缘材料等。
阻燃聚酯树脂是一种具有防火性能的聚酯树脂型号,可有效阻止火焰蔓延。
阻燃聚酯树脂广泛应用于建筑、电子产品、航空航天等领域,用于制造防火材料、电气绝缘材料等。
无溶剂型聚酯树脂是一种绿色环保的聚酯树脂型号,不含有害溶剂,具有低VOC排放、无毒无害、易于处理等特点。
无溶剂型聚酯树脂可用于制造环保涂料、粘合剂、胶粘剂等。
聚酯树脂是一种十分重要的合成树脂材料,不同型号的聚酯树脂适用于不同的应用领域,具有各自独特的特点和优势。
随着科技的不断进步和需求的不断增长,聚酯树脂将在未来得到更广泛的应用和发展。
第二篇示例:聚酯树脂是一种常见的工业原料,广泛用于塑料制品、涂料、纤维等领域。
不同型号的聚酯树脂具有不同的特性和用途,选择合适的型号对产品的性能和质量至关重要。
本文将介绍几种常见的聚酯树脂型号,帮助读者更好地了解聚酯树脂的特点和应用场景。
1. PET聚酯树脂PET(聚对苯二甲酸乙二醇酯)是一种热塑性树脂,常用于饮料瓶、纤维、薄膜等领域。
不饱和聚酯树脂行业分析报告

不饱和聚酯树脂行业分析报告一、行业概述不饱和聚酯树脂是一种热固性树脂,通常由不饱和二元酸(如顺丁烯二酸酐)、饱和二元酸(如邻苯二甲酸酐)与二元醇(如乙二醇)通过缩聚反应制成。
它在室温下具有一定的流动性,在引发剂(如过氧化甲乙酮)和促进剂(如钴盐)的作用下,可以在常温或加热条件下固化成型。
不饱和聚酯树脂具有优异的机械性能、电性能、耐化学腐蚀性和加工性能,广泛应用于建筑、交通、电子电气、船舶、航空航天等领域。
例如,在建筑领域,它常用于制作人造大理石、卫生洁具等;在交通领域,可用于制造汽车零部件、摩托车配件等;在电子电气领域,用于制造电器外壳、绝缘材料等。
二、市场规模与增长趋势近年来,全球不饱和聚酯树脂市场规模持续增长。
据相关数据统计,全球不饱和聚酯树脂市场规模从_____年的_____亿美元增长至_____年的_____亿美元,年复合增长率约为_____%。
预计到_____年,全球市场规模将达到_____亿美元。
从地区分布来看,亚太地区是不饱和聚酯树脂的最大消费市场,其中中国和印度等新兴经济体的需求增长迅速。
欧洲和北美地区市场相对成熟,但仍保持稳定增长。
国内不饱和聚酯树脂市场也呈现出快速发展的态势。
随着国内基础设施建设的不断推进、制造业的升级以及新兴产业的崛起,不饱和聚酯树脂的需求量逐年增加。
_____年,国内不饱和聚酯树脂产量达到_____万吨,消费量达到_____万吨。
预计未来几年,国内市场仍将保持较高的增长率。
三、驱动因素1、基础设施建设的推动国家对基础设施建设的持续投入,如道路、桥梁、房屋等建设项目的增多,拉动了对不饱和聚酯树脂制品的需求。
例如,在桥梁建设中,不饱和聚酯树脂基复合材料具有重量轻、强度高、耐腐蚀等优点,被广泛应用于桥梁的加固和修复。
2、汽车工业的发展汽车轻量化趋势促使汽车制造商采用更多的不饱和聚酯树脂复合材料来替代传统金属材料,以减轻车身重量、提高燃油效率和降低尾气排放。
3、电子电气行业的需求电子电气产品的不断更新换代,对高性能绝缘材料和封装材料的需求增加,不饱和聚酯树脂在这方面具有良好的性能表现。
不饱和聚酯树脂品种简介

不饱和聚酯树脂概述由二元或多元羧酸和二元或多元醇经缩聚反应而生成的树脂称为聚酯树脂,可分为饱和聚酯和不饱和聚酯两大类。
不饱和聚酯树脂一般是由不饱和二元酸、饱和二元酸和二元醇缩聚而成的线型聚合物,在树脂分子中同时含有重复的不饱和双键和酯键。
由于这样得到的不饱和聚酯树脂是一种固体或半固体状态,而且不能很好地交链成为性能良好的体型结构产物,因此在生产后期,还必须经交联剂苯乙烯稀释形成具有一定粘度的树脂溶液。
实际上使用的不饱和聚酯树脂就是这种树脂溶液,使用中再加入固化剂等物质,使苯乙烯单体和不饱和聚酯分子中的双键发生自由基共聚反应,最终交链成为体型结构的树脂。
由此可见,不饱和聚酯树脂是一种热固性树脂,其形成体型结构的反应过程是:第一步通过二元酸和二元醇的缩聚反应生成线型分子;第二步在固化过程中通过树脂和交联剂的双键间的自由基共聚反应得到体型结构。
这种不同的反应阶段通过不同的官能团和不同的反应机理得以实现,是不饱和聚酯树脂合成和固化的特点。
性能特点和助剂不饱和树脂的价格比双酚A型EPOXY便宜一半,粘度低,可常温触压固化,固化物透明度高,粘接强度高,常用于玻璃钢工业上。
不饱和树脂的交联剂有苯乙烯(PS),丙烯酸,甲苯丙烯酸甲酯和瓴苯二甲酸二烯丙酸,引发剂有过氧化苯甲酰,过氧化环已酮和过氧化丁酮等,促进剂有环烷酸钴(苯酸钴即含2%金属钴的苯乙烯溶液,)辛酸钴,二甲基苯胺和二乙基苯胺,阻聚剂有:(一)无机物:硫黄,铜盐和亚硝酸盐。
(二)多元酚:对苯二酚,邻苯二酚和对叔丁基邻苯二酚(三)醌:醌,1,4-苯醌和菲醌(四)芳香族硝基化合物:二硝基苯,三硝苯甲苯和芳味酸。
(五)胺类:吡,N苯基胺和吩。
不饱和聚酯树脂主要优点:(1)工艺性能优良。
这是不饱和聚酯树脂最突出的优点。
在室温下具有适宜的粘度,可以在室温下固化,常压下成型,固化过程中无小分子形成,因而施工方便,易保证质量,并可用多种措施来调节它的工艺性能,特别适合于大型和现场制造玻璃钢制品。
不饱和聚酯树脂氢醌类阻聚剂的种类及应用

不饱和聚酯树脂氢醌类阻聚剂的种类及应用
主要作用
阻止和延缓不饱和聚酯树脂胶凝;延长不饱和聚酯树脂贮存期;调整胶凝时间。
要指出的是阻聚剂的使用效果与不饱和聚酯树脂的分子结构和反应活性有关。
为了获得预期的效果,经常同时使用几种阻聚剂。
品种:
1对苯二酚HQ,又名氢醌
最常用,价格低。
常温效果较好,加温固化效果较差
2对苯醌PBQ
在缺氧条件下仍可发挥作用,适用于氮气或其它惰性气体保护的醚化过程颜色黄,对树脂颜色有影响
3甲基氢醌THQ
效果好,用于高活性不饱和聚酯树脂生产,常用于胶衣树脂、SMC树脂。
本品溶解性好,高温阻聚效果好
4对羟基苯甲醚HQMME
可赋予树脂良好的贮存稳定性,并且不会延缓和影响树脂使用时的胶凝时间。
本品在有机溶剂中的溶解性最好,产品颜色最浅。
5 2-叔丁基对苯二酚MTBHQ
既是不饱和聚酯树脂有效的贮存稳定剂,也是高活性树脂的稳定剂。
其功能最全面,可以在很宽的温度范围内发挥良好效果。
且在升温时仅对树脂的固化产生轻微的延长。
本品常常与其它阻聚剂合用。
6 2,5-二叔丁基对苯二酚2,5-DTBHQ
可以在长时间里与自由基缓慢反应,消灭树脂贮存中产生的自由基。
在提高树脂贮存稳
定性的同时对胶化时间影响最小。
不饱和聚酯树脂的性能和应用

不饱与聚酯树脂的性能与应用1概述
2 不饱与聚酯树脂所用主要原材料
不饱与聚酯树脂生产所需原材料品种较多,我们着重介绍一些常用原材料的
特性与用途。
2、1 不饱与二元酸
(二甘醇)
2、5其它助剂
3、3 制品性能对组分与结构的要求
4、不饱与聚酯树脂的应用
4、1 通用树脂
表4-1为通用树脂固化前后的典型性能实例
4、2 透明板材树脂
表4-2位典型透明板材树脂的性能
4、3 人造大理石与人造玛瑙树脂
表4-3为典型的人造大理石与人造玛瑙树脂性能
4、4 低挥发树脂
脂”。
其效果见表4-4。
5 增强材料、填料及其它添加剂
5、1 玻璃纤维
一般地,玻璃纤维的拉伸强度为聚酯树脂的34倍,拉伸
强效果。
采用25%~40%的玻璃纤维增强不饱与聚酯,可以
5、2 填料
5、2、1 碳酸钙
5、2、2 粘土与硅酸盐。
不饱和聚酯树脂的性能和应用
20 5、2、3 阻燃填料
基
徐卤化物即可进行。
降低,其耐电弧性也好。
缺点就是充填密度下降,使树脂流动性明显下降,故用量不能太多。
阻聚剂的原理与应用

热敏性 阻聚剂
• 在正常贮存温度下是阻聚剂,加热时分解,变成无效,如叔丁基邻苯二酚等。
双重性 阻聚剂
• 在较低温度下起阻聚作用,高温下反应而起促进作用,如氧、有机铜盐、季铵盐、硫磺 等。
18、按原理分类
无氧存在时
有氧存在时
在苯醌无氧存在时,直接与游离基反 对苯二酚及其衍生物在氧的存在下,
应形成一种半醌中间体,然后再与另 游离基与氧反应形成过氧游离基,过
一个游离基反应而形成稳定的化合物。氧游离基与对苯二酚反应形成游离基
复合物,复合物再与另一个过氧游离
基反应形成稳定的化合物。
19、按原理分类
独效性,只需一种阻聚剂就能起到阻聚效果。如 对苯二酚,对苯醌等。
复合型即两种以上的阻聚剂联用,工艺上为达到 保证树脂、预浸料在室温下贮存稳定性,达到既 可调节使之有一定的适用性,又不影响制品的最 终固化速度,采用复合型阻聚剂
名称 对苯二酚 对羟基苯甲醚 2,6-二叔丁基对甲苯酚
2,5-二叔丁基对苯二酚
分子结构
2-叔丁基对苯二酚
说明
较常用,价格低,常温效果较好; 但有时会引起体系颜色变深,往往不被采用。
可赋予树脂良好的贮存稳定性。本品在有机溶剂中的 溶解性最好,产品颜色最浅。
使用广泛的阻聚剂,阻聚能力较强,耐热及稳定性好, 价格较低,毒性较大。
氧气的阻聚作用
• 与交联剂的自由基和大分子链自由基反应生成较无活性的过氧化自 由基,而起到阻聚作用。
16、阻聚剂的其它分类
按温度分类 按原理分类 按组合分类
17、按温度分类
• 在正常贮存及固化温度范围内,始终与自由基很快反应,在反应中本身消耗而形成诱导 固定活性的 期,消耗时形成的阻聚剂不再具有活性,如对苯二酚等。
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不饱和聚酯树脂氢醌类阻聚剂的种类及应用
主要作用
阻止和延缓不饱和聚酯树脂胶凝;延长不饱和聚酯树脂贮存期;调整胶凝时间。
要指出的是阻聚剂的使用效果与不饱和聚酯树脂的分子结构和反应活性有关。
为了获得预期的效果,经常同时使用几种阻聚剂。
品种:
1对苯二酚HQ,又名氢醌
最常用,价格低。
常温效果较好,加温固化效果较差
2对苯醌PBQ
在缺氧条件下仍可发挥作用,适用于氮气或其它惰性气体保护的醚化过程颜色黄,对树脂颜色有影响
3甲基氢醌THQ
效果好,用于高活性不饱和聚酯树脂生产,常用于胶衣树脂、SMC树脂。
本品溶解性好,高温阻聚效果好
4对羟基苯甲醚HQMME
可赋予树脂良好的贮存稳定性,并且不会延缓和影响树脂使用时的胶凝时间。
本品在有机溶剂中的溶解性最好,产品颜色最浅。
5 2-叔丁基对苯二酚MTBHQ
既是不饱和聚酯树脂有效的贮存稳定剂,也是高活性树脂的稳定剂。
其功能最全面,可以在很宽的温度范围内发挥良好效果。
且在升温时仅对树脂的固化产生轻微的延长。
本品常常与其它阻聚剂合用。
6 2,5-二叔丁基对苯二酚2,5-DTBHQ
可以在长时间里与自由基缓慢反应,消灭树脂贮存中产生的自由基。
在提高树脂贮存稳
定性的同时对胶化时间影响最小。