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了解一下环氧树脂厂家讲述环氧树脂水性化的四种方法

发布时间:2018-05-24
来源:/news/70.html

了解一下环氧树脂厂家讲述环氧树脂水性化的四种方法


根据不同的制备方法,水性环氧树脂有以下四种方法:机械法、化学改性法、反相法和固化剂乳化法。
1)机械
机械法是直接乳化法。该固体环氧树脂可通过球磨机、胶体磨和单斜成型机制备。然后将环氧树脂粉末制成微米级,然后加入乳化剂水溶液,然后通过机械混合将颗粒分散在水中,或在加热搅拌下将环氧树脂和乳化剂混合并加热到适当的温度。将混合物逐渐加入水中形成乳液。机械法制备水性环氧树脂乳液的优点是工艺简单,乳化剂用量少,但分散相颗粒尺寸较大,颗粒形状不规则,粒度分布不均匀。N宽,乳液稳定性差,颗粒间容易发生冷凝现象,易发生乳液。液体的膜性能不好。当然,增加混合和分散温度可以促进乳化剂分子在环氧树脂颗粒表

面的更有效吸附,从而使环氧树脂颗粒更稳定地分散在水相中。

2)化学改性法化学改性法又称自乳化法。将一些亲水基团引入环氧树脂链或嵌段或接枝,使环氧树脂自乳化。当改性聚合物与水乳化时,疏水性聚合物的分子链将聚集成粒子、离子基团或极性基团分布。在这些颗粒的表面上,由于相同的电荷和相互排斥,只要满足一定的动力学条件,就可以形成稳定的水性环氧树脂乳液。这是化学改性法制备水性环氧树脂的基本原理。根据表面活性的亲水基团的不同性质,化学改性制备的水基环氧树脂乳液可分为阴离子型、阳离子型和非离子型三种。

阴离子型
通过在环氧树脂分子链中引入羧酸、磺酸等官能团等官能团,使盐中和后的环氧树脂具有水分散性。常用的改性方法有官能单体扩链和自由基接枝改性。功能单体链膨胀法使用环氧基和一些低分子扩链剂,如氨基酸、氨基苯甲酸、氨基苯甲酸等化合物,并在环氧树脂链中引入羧酸和磺酸基,并可在水中分散。中和和成盐作用。自由基接枝改性方法采用双酚A环氧树脂分子链中的亚甲基活性,在过氧化物的作用下易形成自由基,并可与乙烯基单体共聚。将丙烯酸和马来酸酐单体接枝到环氧树脂链中,然后在中和盐后制备自乳化环氧树。
阳离子型
胺基化合物与环氧树脂反应生成含有叔胺或季胺基的环氧树脂,然后中和挥发性有机弱酸,如乙酸,中和得到阳离子水性环氧树脂。这种改性环氧树脂在实际生产中应用较少。这是因为水性环氧固化剂通常是含有胺基化合物的碱性化合物。两种组分混合后,系统容易发生破乳和分层,影响系统的性能。

非离子型C通常将亲水性聚氧乙烯基引入环氧树脂链中,在每个改性环氧树脂中确保两个或两个以上的环氧基团。改性环氧树脂可以分散在水中形成乳液而不添加乳化剂。通过将双环氧端基乳化剂与4000~20000的分子量、环氧树脂和双酚A环氧树脂和双酚A混合,可以溶解在水和水中,制备了含亲水性聚氧乙烯和聚氧丙烯链的环氧树脂。不添加乳化剂的电阻。此外,该方法制备的颗粒较细,通常为纳米级,前两种方法制得的颗粒较大,通常为微米级。从这个意义上讲,虽然化学方法有很多步骤和成本,但在某些方面具有现实意义。将亲水性聚氧乙烯基团引入环氧树脂链中,在每个改性环氧树脂上保证两个或两个以上的环氧基团。改性环氧树脂可以分散在水中形成乳液而不添加乳化剂。例如,聚氧乙烯二醇、聚氧丙二醇和环氧树脂被用来形成具有末端基团的环氧基加合物和双酚A环氧树脂和双酚A与环氧当量190和三苯基磷光体作为催化剂的混合物。树脂。环氧树脂可以在不添加乳化剂的情况下在水中溶解,并且由于亲水性片段被包含在环氧树脂分子中,增强了涂层的耐水性。引入聚环氧乙烷和环氧丙烷链后,交联链的分子量得到改善,交联密度降低,形成的膜具有一定的增韧效果。

3)相反转法是制备高相对分子质量环氧树脂乳液的一种较为有效的方法。用于II型水性环氧树脂涂料的乳液通常是通过相转化法制备的。在多组分系统中的连续相(如油/水/乳化剂)在一定条件下相互转化的过程,例如在油/水/乳化剂体系中,连续相从水相转化为油相(或从油相转变成油相)。e到水相)。在连续相变区中,体系的边界张力最低,分散相的尺寸最大。通常的制备方法是在高剪切应力条件下均匀地混合乳化剂和环氧树脂,然后在一定的剪切条件下缓慢地向体系中加水。随着加水量的增加,整个系统逐渐由油向水转化为水油,形成稳定稳定的水稀释系统。乳化过程通常是在常温下进行的。对于固体环氧树脂,通常需要使用少量的溶剂和加热来降低环氧树脂的粘度,然后使其乳化。
4)固化剂的乳化方法
水性环氧树脂乳液通常是通过固化剂乳化制备的。这种体系中的环氧树脂一般不预先乳化,在使用前用水性环氧固化剂混合,因此这种固化剂必须是交联剂和乳化剂。水性环氧固化剂是以多胺为基础的。将多胺固化剂加入、接枝、扩链、密封,将表面活性的表面活性表面段引入到其分子中,对低分子量液体环氧树脂具有良好的乳化作用。使用固化剂制备水性环氧树脂体系的优点是在使用前直接从固化剂中乳化环氧树脂,而不考虑环氧树脂乳液的贮存稳定性和冻融稳定性,缺点是应用时间短。乳液的制备周期。
目前,水性环氧树脂的发展将迎来春天!

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