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到目前为止,人们可以采用不同的合成技术,生产溶剂型、水分散型(外乳化型)、水溶型的丙烯酸树脂,其中单体的品种可以根据
涂饰的要求不同而选择具有不同结构的单体,它们是决定材料物理力学性能的物质基础。
1、a-碳原子上-CH3和氢原子对树脂性能的影响
单体 a-碳原子上的-CH3在聚合物主链上,使分子链节能保持着一种稳定的平衡,对分子链的运动起位阻作用,因空间位阻使链的
内旋转位垒增加,一般都导致链的柔性下降,使聚丙烯酸酯玻璃化温度Tg向高温方向转移。因此聚甲基丙烯酸酯比聚丙烯酸酯的同
级酯类的硬度大,弹性小,伸长率小,抗张强度大。因后者的a- C原子上的氢原子,相应空间位阻小,链内旋容易。
从聚合物的物性考虑,Tg值大,往往具有较好的硬度、抗张强度和耐磨性;但在环境温度较低时,脆性和耐冲击强度比聚丙烯酸酯性能
差。反之Tg值小,聚合物的延伸性、柔韧性、耐寒性、附着力较好,但在较高的温度下易有发软、粘板、吸尘等现象。
选用不同的单体,对聚合物膜的玻璃化温度影响极大。例如聚丙烯酸树脂涂饰剂应具有良好的耐低温和耐高温的性能,以满足皮革进行
加工和使用的要求。皮革加工时的温度可高达100℃,涂膜应具有良好的离板性;使用温度在4—50℃时应不发粘,在低温-25℃以下时涂

水性漆配方中,基料是形成漆膜并决定漆膜性能的关键组分。配方设计时应尽量提高水性树脂的用量,占体积比的60-70%,使得漆液中的有效成膜物含量尽可能多,这样才能保证制成的漆一道涂装漆膜较厚,丰满度高。

摘要:制备了聚丙烯酸酯树脂及其超细粉末涂料,采用红外光谱、热重分析、差失扫描量热仪等对聚丙烯酸树脂的结构进行了表征、对以此制备的粉末涂料及涂膜进行了性能测试,研究了超细粉末涂料的粉碎性、带电性、流动性、储存稳定性及施工性能;展望了超细粉末涂料的应用前景。

接触型胶粘剂研发进展及应用具体内容是什么,下面本网为大家解答。

聚对苯二甲酸乙二醇酯是全球生产量最大的聚酯。每年生产超过2600万吨,主要用于地毯、服装和一次性饮料瓶等。但是目前只有部分PET瓶被回收再利用。由于回收率很低,大多数废弃PET都进入了垃圾填埋场或直接在环境中积累。

膜不脆断。要满足上述要求,往往是采用共聚、共混的方法来实现。

水性丙烯酸树脂

1、引言

接触胶粘剂是一种特殊的压敏胶,其最大特点是“接触”后产生粘结作用,即将同一种胶粘剂涂覆在两个被粘物的表面上,通过两个涂覆面的相互接触发生粘结。被粘面在涂覆接触胶粘剂后,首先需要干燥形成透明的、不粘连的聚合物膜,这也是接触胶粘剂与普通压敏胶的主要区别所在。

美国可再生能源国家实验室Gregg Beckham团队将回收的PET与可再生的生物质单体结合生产玻璃纤维增强塑料,这种材料拥有单价高和寿命长的特点,有很大的应用价值。该研究通过结合生物质单体开发了PET再循环的新路径,这既可以刺激塑料回收,又能促进生物质经济的发展。该文章最近发表在Cell Press旗下的能源期刊Joule上,题目为“Combining reclaimed PET with bio-based monomers enables plastics upcycling”。该研究通过利用再生PET中的内含能以及可再生单体中特殊的化学结构,显著提升了rPET-FRP的材料性能。而且,相比于通过石油合成的FRP,预计可节省57%的总供应链能量,同时减少40%的温室气体排放。

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丙烯酸乳液(acrylic

随着环境问题越来越严重,绿色涂料越来越受到人们的关注与重视。粉末涂料是一种新型的不含溶剂100%固体粉末状涂料,由于其污染小、效率高、性能优、节省能源与资源、粉末可回收等特点,引起世界各国的广泛兴趣。

1.水性聚氨酯转移接触胶粘剂

PET材料由于其强大的机械性能,在现代社会中被广泛应用。然而,在美国只有不到30%的PET瓶和极少数PET地毯被回收利用,大部分被简单填埋。 PET回收率低的一个主要原因是工业界回收PET使用的是机械式方法,这会导致回收的PET相比于新PET性能有所下降,从而影响回收PET的价值。由于机械式回收方法的问题,研究人员也开发了一些化学回收方法。一般分为两类,一类是将PET完全降解为单体,然后再使用单体合成新的聚合物;另一类是部分降解,作为均聚物被应用在一些高价值的聚合物合成上。但是这两种方法都需要很大的能量消耗将回收的PET高度降解,同时还需要使用一些像环氧氯丙烷、异氰酸酯或苯乙烯等有毒的单体来合成最终产品。鉴于此,他们将回收的PET转化为不饱和聚酯或二丙烯酸聚合物,然后再聚合转化为高价值的玻璃纤维增强塑料。

emulsions),由于其通用性,耐候性及多样性,已在涂料行业的各个领域得到了广泛应用。水性丙烯酸乳液由丙烯酸酯单体为主的乙烯基单体经乳液聚合而成。聚合过程中添加了乳化剂、稳定剂、pH

其中,丙烯酸树脂型粉末涂料是低毒型产品,具有一系列优点:优异的装饰性、户外耐候性、耐老化性、耐腐蚀性和抗污染性,表面硬度高,柔韧性好,已广泛应用于汽车家电等领域,今后丙烯粉末涂料将成为汽车装饰性面漆的主要品种之一。

水性聚氨酯主要用于转移型接触胶粘剂的制备。转移型胶粘剂与普通胶粘剂略有不同,两个被粘表面所涂覆的胶粘剂可以是同一种聚合物,也可以是同一类聚合物,但分别与基材的粘结强度不同。当两个被粘表面接触时,两种胶粘剂会粘合在一起;一旦两个粘结件被剥离开,通常会使一种胶粘剂涂膜与基材分离而转移到另一种胶粘剂涂层的表面,因此这类胶粘剂通常是一次性的。

在这个过程中, PET首先在线性二醇(乙二醇或者1,4-丁二醇)的存在下通过醇化被部分降解,同时所有链末端被修饰为羟基。这里所用到的二醇可以从可再生资源中获得; 随后与可再生来源的单体反应,生成一系列不饱和聚酯或二丙烯酸聚合物;这些聚合物与自由基引发剂一起溶解在活性稀释剂中形成树脂,然后这些树脂就可以在玻璃纤维电上生成一系列rPET-FRP了。

调节剂等各种助剂,体系相当复杂。水性丙烯酸乳液制成的漆膜有良好的耐候性,不易黄发,硬度高,光泽好。近年来,随着水性丙烯酸乳液聚合技术的不断发展,多相聚合,核壳技术,自交联技术及高分子表面活性剂的应用,和核壳聚合等技术进一步改进和提高了水性丙烯酸乳液的性质,使得水性丙烯酸乳液的适应不同施工和使用条件的需要,用武之地得到不断的扩大。现在,水性丙烯酸乳液的应用已扩展到性能要求更高的工业用途领域。

超细粉末涂料因粒径及其分布产生与普通粉末涂料与性能差异性和特殊性,如涂层具有涂层薄、有很好的表面平整度和光泽,可与液体涂料达到相近的效果,使得超细粉末涂料能满足各领域对粉末涂料更加严格的要求,为粉末涂装的推广应用进一步扩展了发展空间。丙烯酸超细粉末涂料具有卓越的性能,必将有良好的发展前景和巨大的市场需求,因此,对丙烯酸超细粉末涂料的研究具有重大意义。

Krampe等人首先将15%的水性聚酰胺分散液涂覆于纸质上并立即在120℃下干燥,使分散液在基材上形成隔离层,然后在隔离层表面涂覆35%的水性聚氨酯分散液,形成可转移的聚氨酯涂层;另外在电晕处理过的高密度聚乙烯膜上涂覆一层水性聚氨酯涂层(固含量为35%),80℃干燥5min.以上两种涂层材料的聚氨酯在室温下便可以进行粘结。

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2、实验部分

水性聚氨酯转移接触胶粘剂可以用于多种封口带的制作,且封口为一次性。通过选择不同的隔离剂和涂覆工艺,还可以将转移涂层和结合层分别涂覆于其他多种聚合物膜基材上,形成转移型接触胶粘剂制品。

该研究使用回收的PET通过与不同来源的可再生单体反应合成了两种不同的rPET-FRP,一种是基于不饱和聚酯,另一种是基于二丙烯酸聚合物。对于第一种不饱和聚酯rPET-FRP,苹果酸盐、富马酸盐和二甲基粘康酸酯通过熔融共混合成UPE。所得rPET-UPE中,所有单体按化学计量方式掺入聚合物主链中形成均聚物。通过用自由基引发剂将UPE溶解在活性稀释剂(即苯乙烯,甲基丙烯酸或丙烯酸)中交联生成树脂,然后在玻璃纤维垫上形成rPET-FRP。

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