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              發布時間:2021-06-30 05:09  

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              低乙1酸乙1酯含量的 EVA與石油樹脂相容性好,高乙1酸乙1酯含量的 EVA相容性差。該熱熔膠制備工藝如下:將 EVA、滑石粉、抗氧劑1010按一定比例依次加入反應釜中,加熱至熔化,強力攪拌,升至一定溫度,然后加入增粘石油樹脂,在熔化狀態下攪拌一段時間,然后加入 DOP (鄰苯二甲酸二辛酯)調節中等粘度,此時體系呈均勻粘性熔融狀態,冷卻成黃色固體,即熱熔膠。SIS是苯乙烯和異戊二烯的嵌段共聚物,它不僅具有 SBS所不具備的一些獨特的性質,例如 SBS的模量低,溶液粘度和熔融粘度小,加工性能好,具有 SBS所不能比擬的特性,并且 SIS還具有 SBS所不能比擬的特性,例如 SIS的模量低,溶液粘度和熔融粘度小,具有很好的粘結性,良好的粘結性,制備的熱熔膠具有較高的透明度和較強的粘度,是生產熱熔壓敏膠的主要材料。

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              加氫工藝條件直接影響軟化點降低程度。通過研究發現,以SiO2為載體的 Ni系催化劑催化加氫后,樹脂軟化點的降幅較小,而以Al2O3-SiO2,Al2O3為載體的 Ni系催化劑的降幅較大,這是由于其酸性強所致。

              聚合原料和聚合工藝是影響石油樹脂軟化點的主要因素。祁世斌的研究表明,用原料聚合C5石油樹脂時,含水率高會導致軟化點降低,催化劑活性不同,溶劑的分子結構也有影響,聚合溫度高,時間長,樹脂交聯度增大,軟化點也相應增大。研究表明,C5樹脂軟化點降低,C5樹脂中丁二烯和雙環戊二烯 環戊二烯含量對樹脂性能有影響,丁二烯含量增大,C5樹脂軟化點減小,以1.5%為宜。雙環戊二烯 環戊二烯含量越低,顏色越淺;




              原1油樹脂是具有不同分子量的同族化合物。聚合物的結構組成差異直接反映在分子質量和分子量分布上。高分子量大,樹脂聚合度高,軟化點隨之而來,與基體相溶性差,增粘效果差或起不到增粘作用,熔融粘度和凝聚力也會受到影響,而分子量小則相反。相對分子質量分布是樹脂的結構特征,表現在表觀性質上,也是軟化點、色度、不飽和度、粘度和相溶性不同的內在原因。影響分子量分布的關鍵因素是原料預處理、聚合和氫化工藝控制。由于原料組成結構差異大,聚合后石油樹脂的分子結構雜亂,導致樹脂的分子量分布較寬;樹脂的聚合過程不穩定,加氫不完全,導致分子量分布較寬,分子量分布曲線變形較大。伍家衛等人指出,二烯烴含量較高的石油樹脂分子量分布較寬,熔化溫度范圍較大,因此在制備熱熔漆時,很少有均勻熔化,造成施工困難,漆膜質量較差;在制備粘合劑時,增粘效果不明顯。油樹脂通過加氫使其中的不飽和烴類飽和,同時破壞較大的分子,可以降低分散度,石油樹脂的分散度一般在1.3~1.8之間。

              聚醋酸乙1烯是合成其它三種工業聚合物的開端。

              PVA (PVA)是一種水溶性高分子材料,廣泛應用于紡織、造紙等行業。分別用 PVA (PVB)與丁醛(CH3CH2CH2CHO)和甲醛(CH2O)反應,合成了聚乙烯醇縮丁醛(PVB)和聚乙烯醇縮丁醛(PVF)。

              PVB (PVB)主要應用于汽車安全玻璃的夾層塑料薄膜。聚氯乙1烯用于電線絕緣。

              酸是酸衍生物和甲基酸的統稱,包括酸酯和含有腈和酰胺基的化合物。基于酸的高聚物在其他許多高聚物被廣泛應用之前就被發現了。



              一八八○年,由瑞士化學家 Georg W. A. Kahlbaum (Georg W. A. A. Kahlbaum)制備,一○○年,由德國化學家 Otto Rohm (Otto Rohm)在其博士研究中研究了酸酯的聚合物。1927年德國 Rohm& Haas AG公司和1931年美國 Rohm and Haas公司分別商業化生產了一種軟質酸酯聚酸甲酯;該產品被用來制作夾層安全玻璃片,有機玻璃的商標名。

              1930年代早期,帝國化工公司的 RollHill和 JohnCrawford在英國發現了一種硬度更高的塑料-聚酸甲酯。與此同時, Rohm還試圖通過在玻璃層之間聚合酸甲酯來制造安全玻璃,這種聚合物是 Rohm稱之為“有機玻璃”的透明塑料片狀材料。在1930年代后期,有機玻璃和有機玻璃都被商業化了。

              熔合粘度是指石油樹脂在熔化時的粘度,它與樹脂的相對分子量、相對分子量分布及結構有關,隨著相對分子質量的增大,熔合粘度增大,反之,熔合粘度減小,相對分子量分布縮小。在生產中可通過調整聚合反應深度、精制工藝等來達到調節樹脂熔融粘度的目的。目前已有的研究表明,工藝條件對熔融粘度有一定的影響,聚合反應劇烈,相對分子質量增大,熔融粘度降低;汽提工序中,有機氯分解為無機氯,部分樹脂分解為小分子物質,分子量分布變寬,熔融粘度下降;汽提工序過程中,將低分子物質去除,相對分子質量增大,分子量分布變窄,熔融粘度下降。




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              石油樹脂C9為低聚物。C9石油樹脂具有低酸值、良好的混溶性、耐水性、耐醇性和耐化性,對酸堿具有化學穩定性,并有良好的調粘性和熱穩定性。一般不單獨使用石油樹脂,而是作為促進劑,調節劑,改性劑與其他樹脂混合使用。

              應用領域

              C9石油樹脂在涂料中的應用:C9石油樹脂,可等效取代“松香改性酚醛樹脂”和“松香鈣酯”,制得C9石油樹脂清漆及各種色磁漆,其性能均能達到“F01-1色酚醛清漆”和“F04-1色酚醛磁漆”的要求。但C9石油樹脂的成本只有“松香改性酚醛樹脂”的24.8%,它在涂料行業的應用,有著廣闊的發展前景

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              橡膠制品的應用:C9石油樹脂可分別替代古馬隆樹脂(作為軟化劑,可降低產品成本)、機油、軟化重油等多種橡膠添加劑,應用于油封膠料、水箱彎管膠料和各種膠料,如耐熱、耐酸、耐堿。通過實驗證明,C9石油樹脂的增粘性優于古馬隆樹脂,并可增加膠料配方中再生膠和填充料的用量,減少天然膠的用量,在保證產品性能的前提下,可降低橡膠制品的成本。

              膠粘劑的應用:C9石油樹脂與等量的天然橡膠在溶劑中混合,可獲得壓敏性膠粘劑,將膠粘劑涂抹于牛皮紙、布料或玻璃紙等基材上,可用作膠粘劑。單用天然橡膠和C9石油樹脂均不具有粘結性能,若將二者混合,則膠體具有明顯的粘結性能。



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