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现货杜邦eva树脂
广州市协宇新材料科技有限公司目前服务于百货/批发/零售行业领域。-凸版、凹版、网版印刷油墨终物性:-宽广兼容性、户外耐候性佳-极i佳耐热性、耐碱性佳。具有的资i深经历和雄厚实力。公司运作模式成熟流畅,利用强大的本地化操作能力和行销资源,与用户及企业打下了坚实的合作基础。 广州市协宇新材料科技有限公司通过长时间的经验积累,市场分析,完善服务等,得到了用户以及企业的首肯。本公司有经营产品玻璃漆树脂A102、单组分玻璃漆树脂A102、双组份玻璃漆树脂A102、耐高温玻璃漆树脂A102、颗粒状玻璃漆树脂A102、粉末状玻璃漆树脂A102等,在此真挚地希望发挥自有优势,为用户以及企业之间搭建一个坚实长久的合作平台。
协宇新材料——酸改性环氧树脂A102
近几年,环氧树脂改性领域也开展了碳纳米管、纳米粒子、液晶聚合物等新的增韧方法。但是对于风轮叶片的合模结构粘接来讲,目前还未看到有价值的应用。
酸树脂是指酸酯和甲i基酸及其衍生物,如酯类、腈类、酰胺类经聚合所得产品的总称。环氧改性酸树脂是在环氧树脂分子链的两端引人基不饱和双键,然后与其他单体共聚。很多配方设计工程师为了避免结晶,一般会在双酚A树脂里面添加双酚F环氧树脂减少结晶的可能。这样以来,酸树脂的各种优良性能在环氧树脂中得到充分发挥,对环氧树脂增韧改性效果明显,从而使这种改性方法一直是国内外的研究热点。而针对环氧树脂胶黏剂的改性研究,国内的这方面研究也比较多。黄强等 以聚酰胺为固化剂, 研究了有机硅改性酸酯聚合物对环氧树脂黏度、粘接性能、固化行为、耐热性能和微观形貌的影响,结果表明:有机硅改性酸酯聚合物与环氧树脂形成互穿网络结构, 并且存在较多氢键, 剪切强度显著提高, 黏度也逐渐增加。当有机硅改性酸酯聚合物为5 份时, 尽管玻璃化转变温度下降10℃, 但粘接强度提高幅度i大。秦国妍等在采用超细全硫化羧基丁i腈橡胶粒子改性环氧树脂技术,并辅以ACR 酸酯橡胶微球等抗冲剂填充,结果表明:本体冲击强度可由原来的9.5kJ/m2 提高到13.5kJ/m2,- 40——80℃ 20 个循环冷热交变后剪切强度为28.7MPa,未见明显下降;证明此款结构胶具有优异的抗冲击、热老化性能,尤其适用于大型铝合金结构型材和风机叶片结构粘接。其中在应用于风轮叶片用环氧胶黏剂方面研究较多的是烟台德邦科技有限公司,许愿等制备的新型环氧树脂胶黏剂,是基于第二代酸酯改性环氧的基础上,对通用型双酚A 环氧树脂进行增柔处理,同时固化剂组分使用大量刚性结构的芳香胺固化剂。研究表明,这种新型环氧树脂胶黏剂,较传统意义上的风轮叶片用环氧结构胶黏剂,在不降低断裂伸长率的前提下,从技术上实现了高强度、高模量,综合表现性能好。
树脂在涂料油墨体系中使用参考配方
涂料树脂溶解方法:
1)PU型树脂:树脂40% 二甲ben35% PMA 20% 环己i酮5%
2)烤漆型树脂:树脂40% 二甲ben35% 丁醇20% 环己i酮5%
3) 无ben型树脂:树脂40% 丁o酮45% PMA 10% 环己i酮5%
油墨树脂溶解方法:
1) 树脂粉45% PMA 50% 环己i酮5% (丝网印刷)
2) 树脂粉45% 异佛尔i酮50% PMA 5% (丝网印刷)
3) 树脂粉45% 丁i酮40% PMA 10% 环己i酮5% (转印)
广州市协宇新材料科技有限公司目前服务于百货/批发/零售行业领域。目前改性脂肪胺类和酰胺类改性固化剂较多使用在I型改性环氧体系中,该类固化剂不仅能更好地与环氧树脂相容,还能保证适当的反应活性和乳化性能。具有的资i深经历和雄厚实力。公司运作模式成熟流畅,利用强大的本地化操作能力和行销资源,与用户及企业打下了坚实的合作基础。 广州市协宇新材料科技有限公司通过长时间的经验积累,市场分析,完善服务等,得到了用户以及企业的首肯。本公司有经营产品玻璃漆树脂A102、单组分玻璃漆树脂A102、双组份玻璃漆树脂A102、耐高温玻璃漆树脂A102、颗粒状玻璃漆树脂A102、粉末状玻璃漆树脂A102等,在此真挚地希望发挥自有优势,为用户以及企业之间搭建一个坚实长久的合作平台。
环氧树脂改性化制备方法
机械法、相反转法和化学改性法是环氧树脂改性化制备的主要方法。双酚F环氧树脂的粘度更低,不宜结晶,双酚A环氧树脂固化物在户外使用容易黄边。本文重点介绍化学改性法。此法主要是通过打开环氧树脂分子中的环氧键,引入极性基团(如磺酸基、羧基、胺基和聚醚等)或者通过自由基引发接枝反应将极性基团引入环氧树脂分子骨架中,这些亲改性基团或者具有表面活性的链段能帮助环氧树脂在改中分散,使其具有改分散性或改溶性。由于引入极性基团类型的不同,化学改性法又可分为酯化法、醚化法和接枝反应法。
酯化法
常用酯化法有:1)环氧树脂与不饱和脂肪酸反应成环氧酯,再与不饱和二元酸(酐)和环氧树脂上的脂肪酸双键通过加成反应而生成富含羧基的化合物,后用胺中和成改溶性树