叔碳酸乙烯酯的应用

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高性能防水丙烯酸乳液用于户外木器涂料

高性能防水丙烯酸乳液用于户外木器涂料

高性能防水丙烯酸乳液用于户外木器涂料近年来,木材在新建筑和住宅翻新方面使用越来越多,达到了新的高潮。

这种建筑材料的天然吸引力使得它不仅成为户外应用如窗框和覆层的最佳选择,而且在室外的生活空间如天井和层板方面也得到了广泛使用1。

然而,作为一种吸湿的有机纤维质成分的材料,木材在不利的气候环境中会降解老化。

为了消除这个缺点,在过去的几十年中,研究人员已经在探索研制合成涂料以便能延长木材的使用寿命,同时保留它的自然美。

尽管各方努力,研制有效的木材涂料仍然面临挑战。

除了要给予卓越的耐候性,这种涂层必需有足够的柔韧性来适应木材的膨胀和收缩。

同时涂层必须有足够硬度来防止粘连问题。

其他的性能,例如好的附着力和容易施工,已不属于列出的关键要求。

这种特定的必须满足的性能要求使木器涂料面临很大难度。

最近,户外木器涂料应用方面的大多数改进都集中在水性丙烯酸体系。

这些漆基能提供抵抗湿气和紫外光的保护性能。

此外,它们的使用也获得了立法方面的推动,即要推动“绿色”产品的使用。

核/壳结构的分散体-基于多相丙烯酸颗粒的自交联聚合物-代表了目前工艺水平的最新漆基技术2。

这些结构粒子能够使硬的和软的聚合物相共存。

这种二元结构能帮助木器涂料克服既要具有抗粘连性,同时又要具有非常好的柔韧性方面的约束。

尽管取得了这些进展,木器涂料的抗湿气保护性能仍然需要优化。

涂料含有各种不同的物质如蜡和硅氧烷等化合物3能提高涂层的抗水性。

更值得注意的是,使用疏水性强的单体能为涂层提供双重抵御湿气的作用。

这些单体对液体水进行有效的屏蔽,而且也把这种屏蔽作用采用化学方法加入到聚合物中,因此比使用添加剂能提供更长时间的作用。

基于含高度支化的烷基基团的VersaticTM的酸衍生物的强疏水的单体的共聚,能很大程度的提高聚合物抗水和抗紫外光的能力4,这些单体被证明是用来对丙烯酸核/壳聚合物进行改性的最佳选择。

对新型、自交联、有硬核/软壳的用叔碳酸乙烯酯(也就是VeoVa 10TM单体)改性的丙烯酸聚合物的评估显示它们是外用木器色漆用非常有效的漆基5。

乙烯基碳酸乙烯酯 介绍

乙烯基碳酸乙烯酯 介绍

乙烯基碳酸乙烯酯介绍
摘要:
1.乙烯基碳酸乙烯酯的基本信息
2.乙烯基碳酸乙烯酯的性质
3.乙烯基碳酸乙烯酯的用途
4.乙烯基碳酸乙烯酯的安全信息
正文:
乙烯基碳酸乙烯酯,简称EC,是一种有机化合物,分子式为C3H4O3。

它是一种无色透明液体,沸点为248/760mmHg,闪点为160,密度为1.3218。

它的折光率为1.4158(50),熔点为35-38,粘度为
1.90,mpa.s,(40)。

乙烯基碳酸乙烯酯具有良好的溶解性能,可以溶解多种聚合物,因此被广泛用作有机溶剂。

此外,它还可以作为有机中间体,替代环氧乙烷用于二氧基化反应,是酯交换法生产碳酸二甲酯的主要原料。

此外,它还可以用作合成呋喃唑酮的原料、水玻璃系浆料、纤维整理剂等。

在锂离子电池领域,乙烯基碳酸乙烯酯被用作电解液成膜添加剂,可以提高电池的性能。

据量子化学计算,乙烯基碳酸乙烯酯具有较低的分子最低空轨道(lumo) 能量值,因此可以优先于电解液在负极表面发生电化学反应形成电解质相界面(sei) 膜。

然而,乙烯基碳酸乙烯酯也具有一定的危险性。

它的急性毒性经口为类别3,经皮为类别5,对皮肤和眼睛有刺激作用。

因此在使用时需要谨慎,并遵守相关的安全规定。

总的来说,乙烯基碳酸乙烯酯是一种具有广泛用途的有机化合物,既可用作有机溶剂,也可用作有机中间体,还可用于锂离子电池电解液。

乙烯基碳酸乙烯酯 介绍

乙烯基碳酸乙烯酯 介绍

乙烯基碳酸乙烯酯介绍摘要:一、乙烯基碳酸乙烯酯的基本信息二、乙烯基碳酸乙烯酯的理化性质三、乙烯基碳酸乙烯酯的应用领域四、乙烯基碳酸乙烯酯的生产方法五、乙烯基碳酸乙烯酯的注意事项正文:乙烯基碳酸乙烯酯(Vinyl carbonate)是一种有机化合物,分子式为C4H6O3。

它是一种无色、无臭的液体,不溶于水,但可溶于许多有机溶剂。

乙烯基碳酸乙烯酯具有较高的沸点和较低的蒸汽压,在高温下稳定,不易分解。

一、乙烯基碳酸乙烯酯的基本信息乙烯基碳酸乙烯酯是一种重要的有机化工原料,广泛应用于各个领域。

它是一种环状化合物,分子中含有碳、氢、氧三种元素。

二、乙烯基碳酸乙烯酯的理化性质乙烯基碳酸乙烯酯的理化性质如下:1.沸点:243-244°C/740mmHg;2.闪点:160°C;3.密度:1.3218 g/cm;4.折光率:1.4158 (50°C);5.熔点:35-38°C;6.粘度:1.90 mPa.s (40°C)。

三、乙烯基碳酸乙烯酯的应用领域乙烯基碳酸乙烯酯广泛应用于以下领域:1.锂离子电池电解液:乙烯基碳酸乙烯酯可用作锂离子电池电解液的溶剂,提高电池的循环稳定性;2.化肥、纤维、制药等行业:乙烯基碳酸乙烯酯可用作生产润滑油、表面活性剂、纤维整理剂等;3.有机合成:乙烯基碳酸乙烯酯可用于合成呋喃唑酮、碳酸二甲酯等有机化合物;4.水玻璃系浆料、纤维整理剂等。

四、乙烯基碳酸乙烯酯的生产方法乙烯基碳酸乙烯酯的生产方法主要有以下几种:1.酯交换法:以碳酸乙烯酯和甲醇为原料,通过酯交换反应生成乙烯基碳酸乙烯酯;2.醇解法:以碳酸乙烯酯和醇为原料,通过醇解反应生成乙烯基碳酸乙烯酯;3.直接合成法:以乙烯、二氧化碳和氧气为原料,通过直接合成反应生成乙烯基碳酸乙烯酯。

五、乙烯基碳酸乙烯酯的注意事项1.乙烯基碳酸乙烯酯具有较低的闪点,应避免与火源接触;2.乙烯基碳酸乙烯酯对皮肤和眼睛有较强的刺激性,应避免直接接触;3.乙烯基碳酸乙烯酯在高温下易分解,应存放在阴凉、通风的地方。

叔碳酸缩水甘油酯e10p结构式

叔碳酸缩水甘油酯e10p结构式

叔碳酸缩水甘油酯E10P是一种常用的表面活性剂和乳化剂,具有多种广泛的应用。

其结构式如下:1. 叔碳酸缩水甘油酯E10P的化学式为C18H36O5,结构式如下:CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COO(CH2)2OHE10P表示其聚氧乙烯链中的氧乙烯基数为10。

叔碳酸缩水甘油酯E10P是一种非离子表面活性剂,具有较好的乳化和分散性能。

它属于较为温和的表面活性剂,对皮肤和环境影响较小。

2. 叔碳酸缩水甘油酯E10P在化妆品中的应用:叔碳酸缩水甘油酯E10P常用作化妆品的乳化剂、增稠剂和稠化剂。

在护肤品、面霜、乳液等产品中,叔碳酸缩水甘油酯E10P能有效地乳化油脂成分,增加产品的稠度和滋润性,使产品质地更加柔滑、细腻。

3. 叔碳酸缩水甘油酯E10P在食品中的应用:叔碳酸缩水甘油酯E10P也常用作食品添加剂。

在食品加工过程中,叔碳酸缩水甘油酯E10P可以作为乳化剂和稳定剂,帮助食品中各种成分均匀混合,增加口感和口感。

在糕点、冰淇淋、奶昔等食品中,叔碳酸缩水甘油酯E10P常用于提升食品的口感和保持稳定性。

4. 叔碳酸缩水甘油酯E10P在医药中的应用:叔碳酸缩水甘油酯E10P也被广泛应用于医药制剂中。

它具有较好的溶解性和渗透性,可以作为药物的载体,帮助药物在体内更好地释放和吸收。

叔碳酸缩水甘油酯E10P还常用于口腔药品、乳剂和软膏等制剂中,起到乳化、增稠和稠化的作用。

总结:叔碳酸缩水甘油酯E10P具有多种广泛的应用,包括化妆品、食品、医药等领域。

它的结构式如上所示,一目了然。

在实际应用中,叔碳酸缩水甘油酯E10P能够发挥出良好的乳化、分散和稠化作用,为各种产品的质地和品质提供有效的支持。

叔碳酸缩水甘油酯E10P属于较为温和的表面活性剂,在使用过程中对皮肤和环境影响较小,符合可持续发展的要求。

叔碳酸缩水甘油酯E10P作为一种非离子表面活性剂,具有较好的乳化和分散性能,因此在众多领域中得到了广泛的应用。

新癸酸乙烯酯

新癸酸乙烯酯

新癸酸乙烯酯-ShivenaTM10
发布日期:2010-08-15
新癸酸乙烯酯是α- 碳上高度支链化的饱和一元脂肪酸乙烯酯,结构式见下
图:
新癸酸乙烯酯
Shivena TM=shi eld-v inyl-e ster of n eo-carboxylic-a cid
其中 R1 和 R2 是烷基,碳原子总数为 10 的叔碳酸,化学名为“新癸酸乙烯
酯”。

新癸酸乙烯酯四友公司的商品名:Shivena TM-10
含义是:sh ield- v inyl- e ster of n eo-carboxylic- a cid.
新癸酸乙烯酯具有高度支链脂肪族结构,对聚合物链中自身和相邻的单体有很强的立体保护功能,使其具有抗水解、尤其抗碱功能。

并且,不会因为降解而使涂层粉
化变黄。

基于新癸酸乙烯酯的乳液聚合物表现出明显的颜料润湿性、耐擦洗性,还可用于高档低 VOC 装饰漆和工业漆。

典型应用如下:
工业涂料、内外墙装饰涂料、防水体系、木材胶、压敏胶、建筑粘合剂、
水泥砂浆用可分散粉末和乳液、纺织品和无纺布粘合剂
质量标准:
典型性质:。

可再分散性乳胶粉用醋叔乳液的制备研究

可再分散性乳胶粉用醋叔乳液的制备研究
表 1 醋叔 乳液 合 成 的原 料 及 配方
原 料 名称 醋 酸 乙烯 酯 ( A ) V c 规 格 聚 合 级 生产 商 四 川维 尼 纶 厂 英 国 壳牌 公 司 用 量/ % 2~5 2 2 2~5 2 2
可再分散性乳胶粉是一种在水中可以再分散的粉末状树 脂, 一般由合成树脂乳液经喷雾干燥制得, 具有与原乳液完全 相同的化学性质… 。醋酸乙烯均聚型可再分散性乳胶粉由于 其脆性、 不耐水解、 抗蠕变性差等缺点, 不宜用于碱性基材, 分
聚合 级 北 京 东方 石 化 有 限公 司 O5 1 .~ . 0 工业 品 中 石化 吉林 石 化 分基硫酸钠 (D ) S S
过硫酸铵 (P) A S 聚 乙烯 醇 (7 8 l 9 ) 1 8 、 79 碳酸氢钠 (a C  ̄ N H O)
子链上需要引入乙烯或叔碳酸乙烯酯进行改性。应用于建筑
叔 碳 酸 乙烯 酯 ( eV l ) 聚 合 级 V o a O
丙烯酸 (A A )
NP—l O
方面, 特别是干拌砂浆, 可增加内聚力、 粘聚力和柔韧性[ 2 1 。 叔碳酸乙烯酯由于其特殊的结构, 该单体难以水解, 故用 醋酸乙烯与之共聚制成的可再分散性乳胶粉可大大提高水解 稳定性、 抗紫外线性、 疏水性、 耐碱性, 同时具有成膜温度低、
但是由于长期曝露在户外常年经受风吹日晒雨淋环境污染等大气环境侵蚀遭受的环境破坏因素极其复杂加上原料中树脂助剂的选用配合制品的成型加工工艺等存在的问题使得pvc异型材很容易发生变质也就是性能的变坏其主要表现为变色发黄产品性能下降出现开裂和剥落等现象因此作为户外长期使用的建筑材料pvc异型材的耐候性成为人们关注的一项重要指标
( s e n u t Co t .Z n c e g 5 1 3 , a g o g C ia Dih ng I d s ̄ .L d , e g h n 1 3 0 Gu n d n , h n )

VAE可再分散乳胶粉

VAE可再分散乳胶粉

中硕牌ZS-可再分散乳胶粉可再分散乳胶粉是由一种醋酸乙烯酯与叔碳酸乙烯酯-VeoVa或乙烯或丙烯酸酯等二元或三元的共聚物,经过喷雾干燥得到的改性乳液粉末,它具有良好的可再分散性,与水接触时重新分散成乳液,并且其化学性能与初始乳液完全相同。

目前市场主要应用的可在分散乳胶分有:* 醋酸乙烯酯与乙烯共聚胶粉(Vac/E)、乙烯与氯乙烯及月硅酸乙烯酯三元共聚胶粉(E/Vc/VL)、醋酸乙烯酯与乙烯及高级脂肪酸乙烯酯三元共聚胶粉(Vac/E/VeoVa)、醋酸乙烯酯与高级脂肪酸乙烯酯共聚胶粉(Vac/VeoVa)、丙烯酸酯与苯乙烯共聚胶粉(A/S)、醋酸乙烯酯与丙烯酸酯及高级脂肪酸乙烯酯三元共聚胶粉(Vac/A/VeoVa)、醋酸乙烯酯均聚胶粉(PVac)、苯乙烯与丁二烯共聚胶粉(SBR)等。

作用:* 可再分散乳胶粉分散后成膜并作为第二种胶粘剂发挥增强作用;* 保护胶体被砂浆体系吸收(成膜后不会被水破坏掉,或“二次分散”;* 成膜的聚合物树脂作为增强材料分布与整个砂浆体系中,从而增加了砂浆的内聚力;在湿砂浆中的作用* 提高施工性能;* 改善流动性能;* 增加触变与抗垂性;* 改进内聚力;* 延长开放时间;* 增强保水性。

在砂浆固化后的作用* 提高拉伸强度;* 增加抗弯折强度;* 减小弹性模量;* 提高可变形性;* 增加材料密实度;* 增加耐磨强度;* 提高内聚强度;* 降低碳化深度;* 减少材料吸水性;* 使材料具有极佳增水性(加入增水性胶粉)产品性能:可再分散乳胶粉是由聚合物乳液经喷雾干燥制成,与砂浆中的水混合后,遇水乳化分散,重新形成稳定的聚合乳液,可再分散乳胶粉在水中分散后,水分蒸发,在干燥后砂浆内形成聚合物膜,改善砂浆各项性能,不同的可再分散乳胶粉对干粉砂浆有着不同的作用。

──提高砂浆的抗冲击性,耐久性,耐磨性胶粉颗粒填充了砂浆的空腔,砂浆的密实度增加,提高了耐磨性。

在外力的作用下会产生松弛而不被破坏。

5、丙烯酸树脂概述

5、丙烯酸树脂概述

R1
O
R2
C
COO CH2
R3
12
叔碳酸缩水甘油酯具有低粘度、高沸点、气味淡等特点。其主要特性 为:环氧当量:244~256;密度(20℃):0.958~0.968g/ml;粘度 (25℃):0.71cPa·s;沸点:251~278℃;蒸汽压(37.8℃):899.9Pa; 闪点:126℃;凝固点<-60℃。
我国于20世纪60年代开始开发丙烯酸烯树脂涂料,在80年代和90年 代,北京、吉林和上海分别引进三套丙烯酸及其酯类生产装置,极大促 进了丙烯酸树脂的合成和丙烯酸烯树脂涂料工业的发展。
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第二节 丙烯酸(酯)及甲基丙烯酸(酯)单体
丙烯酸类及甲基丙烯酸类单体是合成丙烯酸树脂的重要单体。该类 单体品种多,用途广,活性适中,可均聚也可与其它许多单体共聚。此 外,常用的非丙烯酸单体有:苯乙烯、丙烯睛、醋酸乙烯酯、氯乙烯、 二乙烯基苯、乙(丁)二醇二丙烯酸酯等;近年来,随着科学、 技术的 进步,新的单体尤其是功能单体曾出不穷,而且价格不断下降,推动了 丙烯酸树脂的性能提高和价格降低。比较重要的功能单体有:有机硅单 体、叔碳酸酯类单体(Veova 10,Veova 9, Veova11)、氟单体(包括 烯类氟单体:三氟氯乙烯、偏二氟乙烯、四氟乙烯、氟丙烯酸单体。)、 表面活性单体,以及其他自交联功能单体等。
CH 2 C(CH 3 )COO(CH 2 )3 — Si(OCH 2CH 2OCH 3 )3
11
另外,硅偶联剂可以作为外加交联剂应用。如:
β-(3,4-环氧环己基)乙基三乙氧基硅烷:
CH2CH2Si(OCH2CH3)3
O
O
γ-缩水甘油醚丙基三甲氧基硅烷:
CH2O(CH2)3Si(OCH3)3
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叔碳酸乙烯酯的应用
叔碳酸乙烯酯具有优异的耐水性和耐候性能,当它与其他单体共聚时,可以充分展示其性能,从而改善其他单体在这方面的缺点,是一种优良的改性单体。

碳酸乙烯酯在高档环保水性乳胶漆等方面有着巨大的市场需求。

醋叔乳液的涂膜以其环保性、滑爽的手感、优异的耐水性及流平性、良好的光泽等诸多优点,越来越被许多涂料生产厂家所重视,以它生产了新一代的乳胶漆品种。

1、与乙酸乙烯酯共聚改性
当叔碳酸乙烯酯与乙酸乙烯酯共聚时表现出极好的反应性,如在乳液聚合或溶液聚合中具有相同的竞聚率和几乎相同的转化率。

因此叔碳酸乙烯酯是乙酸乙烯酯优良的改性单体,且它们能以任意比例、高转化率进行共聚。

叔碳酸乙烯酯与乙酸乙烯酯在乳液聚合中形成一种无规共聚的微观高分子结构,如下图所示。

这种结构能使叔碳酸乙烯酯的优异性能充分表现出来,大大改善了乙酸乙烯酯乳液的耐候性、耐碱性、耐水解性等,从而得到低成本、高性能的聚合物乳液,拓宽了乙酸乙烯酯乳液的应用领域。

如用于生产高性能、高颜基比的无光内墙乳胶漆;高耐候外墙乳胶涂料;高性能耐水胶粘剂;水泥的高聚物添加剂和高档防水装饰腻子等。

2、与丙烯酸单体共聚改性
丙烯酸酯类共聚物乳液具有优良的耐光性、耐候性、耐紫外光照射、耐腐蚀性等,用其制成的乳胶涂料具有良好的耐老化性、保光性、保色性和装饰性。

但丙烯酸酯类乳胶涂料还存在耐水解性、耐温变性、耐粉化性差等缺点。

针对这些缺点可以通过丙烯酸酯类单体与叔碳酸乙烯酯单体共聚,将叔碳酸乙烯酯接枝到丙烯酸酯分子链中,从而使其耐碱性和耐候性大大提高,特别是耐粉化和耐开裂性能得到很大地改善,因为叔碳酸乙烯酯丰富的支链烷基具有耐紫外线性能,从而表现出良好的耐粉化和耐开裂性的综合性能。

由于丙烯酸酯分子链中接枝了具有强疏水性的叔碳酸乙烯酯,故增强了共聚物在潮湿环境下的机械强度,可用于开发防水材料体系,如防腐涂料等。

3、用于水性氟碳涂料
作为高耐候性涂料,同时又能满足环保要求,水性氟碳涂料的研究开发有可能取代溶剂型氟树脂涂料,成为发达国家的重点涂料研究领域。

叔碳酸乙烯酯是最适合合成水性氟碳涂料的单体。

有专利涂料文献表明,叔碳酸乙烯酯是最适合合成核壳乳液氟碳涂料的单体。

其合成使用三氟氯乙烯(CTFE)、脂肪酸乙烯酯、脂肪族烯醇和脂肪族烯酸单体聚合,亲水单体用叔碳酸乙烯酯。

由于叔碳酸乙烯酯具有较大的空间位阻,它与CTFE采取无规交替共聚的方式聚合,同时叔碳酸乙烯酯水解稳定性好,在保护自己酯基的同时也保护相邻的链节,使得水性氟碳树脂的水解稳定性比用乙酸乙烯酯的高得多。

4、用于粉末涂料
目前,由于环保要求对涂料VOC的控制越来越严格,以及粉末涂料新的应用技术的不断开发,使得粉末涂料成为涂料市场中增长很快的涂料品种之一。

然而,粉末涂料不含有机溶剂,导致它存在黏度大、流动性不好等缺点。

在粉末涂料成膜过程中,施工于底材的粉末粒子必须经熔融、流动、湿润底材、流平、聚结成膜等阶段,需要熔融粉末的黏度越小越好,为了达到合格的贮存稳定性,粉末涂料的玻璃化温度必须>40℃,最好在50℃以上,这些成为改善粉末涂料流动性中最难解决的因素之一。

叔碳酸乙烯酯(Veova9)自身多支链的结构,使得其聚合物结构紧密,玻璃化温度高(Tg=70℃),即指对于一定的相对分子质量和玻璃化温度Tg,其分子链短。

而且Veova9易
于链转移,可以不需要使用昂贵的引发剂去降低相对分子质量,同时可保持很高的玻璃化温度,这样就可以生产玻璃化温度高、相对分子质量低、黏度低的聚合物,具有良好的流动性。

通过溶液聚合,在溶剂存在下Veova9单体与(甲基)丙烯酸酯和苯乙烯以及其他丙烯酸单体进行共聚,由此制成的粉末涂料用于汽车面漆,与传统的丙烯酸缩水甘油酯(GMA)一丙烯酸系粉末涂料相比,同样玻璃化温度时(Tg=50℃),相对分子质量只有后者的一半,使涂料黏度低、流动性好,而且涂膜较后者鲜艳明亮。

由于叔碳酸乙烯酯与苯乙烯之间的反应存在着很大的差异性,叔碳酸乙烯酯很难接枝到苯乙烯分子链上,但可以通过改变工艺,如在反应开始时,将叔碳酸乙烯酯全部加入到反应釜中,随着苯乙烯和其他单体的加入,叔碳酸乙烯酯可以慢慢地接枝到聚合物分子链上形成无规共聚物。

目前,叔碳酸—醋酸乙烯酯聚合物的研究方兴未艾,如将叔碳酸乙烯酯与醋酸乙烯酯共聚物添加到不饱和的聚酯树脂中可以很好地解决在室温固化下的收缩缺陷;将叔碳酸乙烯酯与丙烯酸丁酯、丙烯酸-2-乙基己酯比较与醋酸乙烯酯共聚合,研究它们对乳胶漆性质的影响,认为这些单体相结合,在许多情况下比单独使用可以使漆膜的性能更理想。

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