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文檔簡介
1、紫外光固化技術替代傳統(tǒng)的固化工藝已經(jīng)成為在發(fā)展新產(chǎn)品時被廣泛使用的技術。紫外光固化具有低能耗、高產(chǎn)率的優(yōu)點,提高了工業(yè)生產(chǎn)的效率,所以在工業(yè)上大量應用在涂料、油墨和膠粘劑工業(yè)等領域。紫外光固化涂料主要是由低聚物、活性單體、光引發(fā)劑體系三部分組成。低聚物是紫外光固化涂料的主要組成部分,決定了涂膜的主要性能如硬度、柔韌性、附著力等。
本文選用的低聚物是不飽和聚酯(UP)和環(huán)氧丙烯酸酯(EA)。不飽和聚酯樹脂是由飽和二元醇與飽和
2、的及不飽和的二元酸縮聚而成的聚合物在活性單體(比如苯乙烯)中的溶液。由于它綜合性能優(yōu)良,成型多樣化而被廣泛應用。環(huán)氧丙烯酸酯是當前應用最廣泛的低聚物,以其為低聚物的Uv固化涂料在固化后,涂膜光澤度高、硬度大、耐化學品性優(yōu)異。利用環(huán)氧E-51合成了紫外光固化的環(huán)氧丙烯酸酯低聚物,并對其結構進行了表征。設計制備了光固化體系,其中二縮三丙二醇二丙烯酸酯作為活性稀釋劑,2,4,6-三甲基苯甲?;?二苯基氧化磷作為光引發(fā)劑。
不飽和
3、聚酯和環(huán)氧丙烯酸酯作為低聚物耐熱性不足,不能用于耐熱性較高的領域,而雙馬來酰亞胺(BMI)是耐熱樹脂品種的典型代表。因此,為滿足現(xiàn)代工業(yè)對UV固化的耐熱樹脂日益增長的需求,本文設計并制備了可UV固化的耐熱雙馬來酰亞胺改性不飽和聚酯樹脂和環(huán)氧丙烯酸酯樹脂,并探索了最佳制備工藝,研究了體系組成--結構--性能的關系規(guī)律。研究結果表明,純BMI不能進行UV固化,但是BMI與UP和EA組成的改性體系可以實現(xiàn)UV固化,并形成交聯(lián)網(wǎng)絡結構。用紅外跟
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