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人造系列樹脂
合成型增粘樹脂是指利用化工原料生產的樹脂,按聚合方式可簡單地分為古馬隆樹脂、C5、C9、C5/C9石油樹脂、 DCPD樹脂等聚合樹脂,還可縮合樹脂如烷基酚醛樹脂和二甲苯樹脂。zui特別的是來自德國巴斯夫化學公司生產的 Koresin樹脂,它的結構類似于烷基酚醛樹脂,由烷基酚和乙i炔增聚。為方便討論,還將其歸入烷基酚醛樹脂類。
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古馬隆-西酮樹脂是用干餾制得的煤焦油精餾得到的產品,將瀝青除去,再利用陽離子聚合得到的一些組分。因煤焦油成分復雜,所制得的烯烴組分中含有苯乙烯、異丁烯、古馬隆等多種化合物,常用催化劑較多,導致樹脂顏色變深,可采用增氫等方法增以改善。
C5樹脂是通過裂解石腦i油得到的C5餾分經陽離子聚合得到,其組分有異丁烯、1,3-二戊烯、甲基丁烯、戊烯、環(huán)戊二烯、戊烷、環(huán)戊烷等,其中還可以增入其它單體進行共聚。C9樹脂是由石腦i油分解出來的C9餾分,其中包括許多組分,如:、乙烯基甲苯、苯乙烯、甲基苯乙烯、 DCPD等。C5和C9組分可根據需要調整共聚物,得到C5/C9共聚樹脂。如用石腦i油分解的 DCPD精餾提純,再經熱聚合或陽離子聚合得到 DCPD樹脂。
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化學學的核心意思是“化”。化,化,變,化,使萬物的創(chuàng)造等。五彩斑斕的世界里,千姿百態(tài)的事物都在不斷地變化著:日出日落、風雨交加、人長大、樹長高、燒開水、麥粒磨成面粉、米煮熟飯等。各科研究各種變化的規(guī)律:天文學研究宇宙中所有星體的運行規(guī)律,氣象學研究世界各地的陰晴雨雪,生物學研究動植物生長規(guī)律,物理學研究各種物質的物理性質和物理變化,化學研究各種物質的化學性質和化學變化?;瘜W變化是什么?以下通過一些例子進行說明。
舉個例子,水在電爐里加熱就變成蒸汽,物理變化的水在電解槽內進行電化電解,在兩個電極上分別釋放出氫氣(H2)和氧(O2),即化學變化.
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將石墨和一些粘土和其它原料混合制成鉛筆,在紙上寫字,石墨粘在紙上,這是物理變化;將石墨放入催化劑爐內,再加上高壓、高溫,石墨轉變成金剛石;金剛石和石墨的化學成分,都是由碳原子組成,但是原子之間的排列和化學鍵改變,性質也完全變了,這就是化學變化;將石墨作為電極放電有一部分變成球碳分子,如C6,這是化學變化。
例如,榨汁葡萄粒,加一些蔗糖,變成一杯飲料,這是物理變化;把這個葡萄皮的甜葡萄汁封在瓶子里,半個月后變成葡萄酒,這是化學變化。
萜樹脂為透明脆性固體,呈淡黃色。本品無毒、無臭、耐輻射、耐稀酸、稀堿、抗結晶、電絕緣性能好。與多種合成物相溶性好,易溶于苯、甲苯、松節(jié)油、等有機溶劑,不溶于水、甲酸、乙醇等。它的用途廣泛,廣泛應用于橡膠、粘合劑、熱敏膠、熱溶膠、油漆、平版油墨、包裝、防銹油、口香糖等行業(yè)。近年來,國內萜烯樹脂生產線普遍存在以下生產問題:1)搪瓷聚合釜產生過多的高聚物,使收成下降;2)高低聚物和催化殘留物不能有效分離;3)鍋爐熱水供應系統(tǒng)的水量和能耗物料消耗過高;4)聚合工序易過度反應引起;5)甲苯蒸餾過程中蒸餾過程中的蒸餾效果不佳、反應過程難以控制;工程人員或工藝員需要冒著風險,在各種設備旁長期觀察生產和總結工藝;特別是需要接觸諸如高腐蝕性的甲苯等危險品,因此很容易造成人員傷亡。
此技術提供的目的一是克服現(xiàn)有技術的不足,設計一種同時具有良好粘合性能和耐熱性的貼布膠和貼布膠的制備方法。通過以下技術方案實現(xiàn)本技術的目的:配方比例按量量計組分:三元 EPDM膠料0-50份、丁苯橡膠0-50份、氯化聚乙烯0-30份、補強填料25-75份、硫化促進劑0.2-5份、硫化促進劑2-20份、偶聯(lián)劑0.5-2.5份、增塑劑5_45份、防老劑1-8份、粘合劑4-15份。本發(fā)明的丁苯橡膠結合苯乙烯含量為22.5%-24.5%。補強劑 A、輕質碳酸鈣、白炭黑、炭黑N220、炭黑N330或炭黑N234中的一種或數(shù)種。該硫化劑為一種或兩種硫磺。硫化促進劑為次磺酰胺類促進劑 CZ、次磺酰胺類促進劑 NS、唑類促進劑 DM或秋蘭姆促進劑 DTDM中的一種或數(shù)種。該硫化活性劑為氧化鋅、氧化鎂和硬脂酸中的一種或幾種。
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為什么初粘力隨著增粘樹脂用量的增加而出現(xiàn)一個極大值。
一、兩相系統(tǒng)的學說
這一理論認為,壓敏膠的粘性本質上是由其兩相體系的形態(tài)學決定的。在粘接界面上,樹脂分散相形成一薄層,在外力作用下可發(fā)生粘性流動,使被粘性層變濕,從而使初粘力增大,但仍有許多缺點。
二、粘彈理論
這一觀點認為壓敏膠的粘性是由其粘彈變形特性所決定的。因此,無論體系是否出現(xiàn)兩相結構,只要膠相中已溶解樹脂的膠相粘度降到一定值,體系的初粘力就會增大。對兩相體系,當玻璃化溫度低于常溫時,低分子質量樹脂相的存在會使體系整體表面粘度較低,從而使體系的初粘力增大;但在玻璃化溫度高于室溫時,高粘度固體樹脂相的存在,使體系的整體粘度上升,從而使整個體系的表觀粘度上升。
具有合適的分子量、支化結構、含極性或半極性基團的增粘劑、空間位阻作用基團的增粘劑,其大部分具有良好的增粘效果,可作為設計、選擇增粘劑的參考。
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