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多种途径可以增韧改性不饱和树脂

不饱和聚酯树脂增韧增强改性方法首先是通过改变主链结构增韧增强,目的是提高UPR主链的对称性,可使其分子结构在固化过程中免受破坏,从而提高力学性能。如将己二酸作为韧性改性剂引入到主链中,制成双环戊二烯(DCPD)型UPR,其韧性得到了显著提高。其过程是首先DCPD对UPR的端基封闭作用,既降低了一COOH和一OH等亲水基团含量又增大了空间位阻,使端基上的酯键受到保护,从而提高了UPR的化学稳定性,耐水、耐酸、耐碱等性能。

DCPD的引入还缩短了聚酯分子链,增加了单位分子链上的双键数目,同时UPR分子链上的端基活性点在引发剂、催化剂存在下打开、交联,在表面较快地生成一层膜,使UPR的固化不受氧气的影响,其表干和实干时间均比191UPR短;这种封端作用也减少了树脂中的热不稳定单元,并使大部分端基成为活性点,交联点增多,使固化物更加密实、提高了固化物的耐热能力。纤维增韧增强UPR用各种纤维,如玻璃纤维、碳纤维、芳纶纤维等增强UPR应用极为普遍。制备可降解的纤维增韧增强UPR的方法,主要有应用可降解的纤维和合成具有降解性能的UPR基体树脂2种。含有乳酸酯链节的UPR的水解能力比普通交联UPR高,且其固化物的拉伸强度与普通UPR相当。用其作为复合材料的基体树脂,有望制成满足环境降解和资源可再生性要求的材料。

聚合物微凝胶增韧增强UPR聚合物微凝胶,一个微凝胶颗粒即为一个大分子,这个大分子链被限定在一定区域内进行分子内交联而形成网状结构。反应性聚合物微凝胶对UPR具有明显的增韧效能。采用无皂乳液共聚合方法,制得了聚合物微凝胶乳液,并用其改性UPR。由于该聚合物微凝胶表面带有羧基,能与UPR分子链上的羟基反应,起到交联或扩链作用。

聚氨酯增韧增强UPR,主要有液体聚氨酯直接增韧UPR、通过调节溶解度参数或化学交联方法提高聚氨酯,和UPR的相容性以强化增韧增强效果和形成聚合物互穿网络(IPN)法3种。目前多采用液体橡胶来增韧UPR。因为液体橡胶容易在UPR中分散均匀,并可与UPR的端基通过化学反应接枝到UPR主链上或与UPR形成IPN结构来强化两相间的界面结合、提高相容性,改性体系呈现均相结构或微观相分离结构。不饱和树脂设备

 


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