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环氧树脂固化剂

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  • 2025/5/23 19:58:25

酐加成、加氢制得。 4.2.1 顺丁烯二酸酐(MA)

相对分子质量98,白色结晶体,相对密度1.509,熔点53℃,沸点202℃,有升华性,刺激眼睛。顺丁烯二酸酐的用量一般为树脂质量的30%~40%。固化条件(160~200℃)/(2~4h)。混合物的适用期较长,室温下可放置2~3d。由于单独使用MA的EP固化物硬而脆,所以经常讲MA与增韧剂(如多元醇类)及其他酸酐(如邻苯二甲酸酐、均苯四甲酸酐、苯酮四羧酸二酐等)一起使用。

当和多元醇一起使用时,多元醇的种类及用量对固化物的耐热性产生很大的影响:多元醇相对分子质量越大,官能团越少,用量越多,都会导致固化物耐热性降低。含有不饱和双键的MA作为环氧化聚丁二烯树脂固化剂,可以起到改善固化物耐热性的作用。 3.2.2 桐油酸酐(TOA)

TOA是由顺丁烯二酸酐和桐油反应制成的含三个酸酐基的液体固化剂,室温下粘度5000~6000cps。挥发性很低,不加热或稍加热就可溶在环氧树脂里面,含有促进剂的TOA-EP体系具有较长的使用寿命。

3.2.3 烯烃基丁二酸酐

亦称烯烃基琥珀酸酐,可由顺丁烯二酸酐与单烯烃反应制得。 C8~C9烯烃基丁二酸酐与MA相比,具有较低的挥发性和较长的适用期。同样是C8基取代丁二酸酐,弯曲性能:支链烯烃>直链烯烃>直链烷烃。

十二烯基丁二酸酐(DDSA),分子式C16H26O3,相对分子质量286.黄色液体,色调(G)5,不容于水。

3.2.4 四氢邻苯二甲酸酐(THPA)和甲基四氢邻苯二甲酸酐(MeTHPA)

这两种酸酐分别由丁二烯和异戊二烯与MA经双键加成反应制备的产物。两种酸酐均为白色结晶物,熔点分别为102和63℃。他们溶于乙醇、丙酮、芳香烃等,对汽油的溶解性不好。没有升华现象,在室温下蒸汽压很低,具有较低的挥发性和较长的适用期。 3.2.5 六氢邻苯二甲酸酐(HHPA)

相对分子质量为154,无色玻璃粉状物,熔点35~36℃,可溶于苯、甲苯、丙酮、四氯化碳、氯仿等。该固化剂熔点低,在50~60℃的低温下很容易与环氧树脂混合,混合物的粘度很低,适用期长,固化时放热量小,但在比较短的时间内就能完成固化。固化物的耐热性,电性能及耐药品性能比较好。

3.2.6 甲基六氢邻苯二甲酸酐(MeHHPA)

4-甲基六氢邻苯二甲酸酐为无色透明或如水状低粘度液体,比胺类固化剂毒性低,与环氧树脂配合后适用期较长,透明美观。固化时间和后固化条件,固化剂用量等对固化物的热变形温度均有影响。固化物耐候性好,常用于光学领域。 3.2.7 纳迪克酸酐(NA)

顺式-3,6-内亚甲基-1,2,3,6-四氢邻苯二甲酸酐,由顺丁烯二酸酐和环戊二烯加成制得。NA固化物的热稳定性优于邻苯二甲酸酐、MA和THPA。NA的不同用量对固化物的耐热性有较大的影响,当酸酐与

环氧树脂的物质的量比为0.9:1为宜。 3.2.8 甲基纳迪克酸酐(MNA)

相对分子质量为178,浅黄色液体,粘度为138cps,沸点>250℃,是由甲基环戊二烯和顺丁烯二酸酐双键加成反应制备。MNA为液体,易与液态环氧树脂在室温下混合,适用期长,适宜浇铸、浸渍用。固化物色浅,热变形温度高,电性能优良。固化物收缩性小,耐高温老化性能优良。耐药品性良好,但耐碱性,耐溶剂性欠佳。 4.2.9 戊二酸酐

相对分子质量114,熔点56.5℃。一般与其他酸酐混合使用,固化物性能类似于HHPA。固化物耐水性、耐冲击性能优良。 3.2.10 萜烯系酸酐

该固化剂常温下为液体,在冬季储存也不结晶,几乎无臭无味,对皮肤刺激性小,由于粘度低,容易与各种类型的EP相容,适用期长,在叔胺促进剂存在下不产生气体。该固化剂在单独放置或与环氧树脂的组成物,吸湿速度很慢,固化物的电气性能优良,介电常数小,体积电阻率高。

3.2.11 氢化甲基纳迪克酸酐(H-MNA)

特点是:具有耐热性,固化双酚A型环氧树脂的玻璃化温度162℃,在液态酸酐中是最高的;耐长期热老化,耐热时间是MNA和MeTHPA的1.5倍。

3.2.12 甲基环己烯四羧酸二酐(MCTC)

固体,熔点167℃,具有耐热性

3.3 脂肪族酸酐

是由脂肪族二元酸与乙酸酐相互作用制备的。由于分子结构为脂肪族长链,可赋予树脂固化物韧性和耐热冲击性能。 3.3.1 直链脂肪族酸酐

代表是聚壬二酸酐、聚癸二酸酐和聚二十碳烷二酸酸酐等。 3.3.1.1 聚壬二酸酐(PAPA)

熔点57℃,相对分子质量约为2300,在100℃下粘度为310cps。 使用聚壬二酸酐固化剂的优点是,由于熔点低,溶解性好,易与树脂混合,混合物的适用期长,中温固化下的电性能及力学性能优良;由于固化物具有一定的韧性,耐冲击性能好。酸酐的用量以n(酸酐):n(环氧基)=0.8:1为宜。对环氧当量为190的双酚A环氧树脂。聚壬二酸酐的用量为70%。固化物具有良好的热稳定性。 3.3.1.2 聚癸二酸酐(PSPA)

熔点78~80℃,相对分子质量560,酸值603mg KOH/g,显示出高弹性和良好的电性能。

3.3.1.3 聚二十碳烷二酸酸酐(SL-20AH)

具有优良的韧性,聚二酸多酐中亚甲基的数目m对树脂固化物室温性能有很大影响,随着m数目的增加,固化物韧性增大,玻璃化转变温度降低。

3.3.2 带侧基的长链脂肪族二元酸聚酸酐

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酐加成、加氢制得。 4.2.1 顺丁烯二酸酐(MA) 相对分子质量98,白色结晶体,相对密度1.509,熔点53℃,沸点202℃,有升华性,刺激眼睛。顺丁烯二酸酐的用量一般为树脂质量的30%~40%。固化条件(160~200℃)/(2~4h)。混合物的适用期较长,室温下可放置2~3d。由于单独使用MA的EP固化物硬而脆,所以经常讲MA与增韧剂(如多元醇类)及其他酸酐(如邻苯二甲酸酐、均苯四甲酸酐、苯酮四羧酸二酐等)一起使用。 当和多元醇一起使用时,多元醇的种类及用量对固化物的耐热性产生很大的影响:多元醇相对分子质量越大,官能团越少,用量越多,都会导致固化物耐热性降低。含有不饱和双键的MA作为环氧化聚丁二烯树脂固化剂,可以起到改善固化物耐热性的作用。 3.2.2 桐油酸酐(TOA) TOA是由顺丁烯二酸酐和桐油反应制成的含三个酸酐基的液体固化剂

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