双酚A型不饱和聚酯树脂的结构及其玻璃钢
(2012-09-07 15:46:48)
标签:
杂谈 |
双酚A型不饱和聚酯树脂的结构及其玻璃钢
在铜电解液中的耐蚀性比较与评价
王天堂
(上海富晨化工有限公司 200235)
摘要:讨论了四种不同配合比的双酚A型不饱和聚酯树脂的结构,比较与评价了其树脂玻璃钢在铜电解液中的耐腐蚀性能。
关键词:双酚A型UPR, 铜电解液,耐蚀性
1、前言
化还原反应而进行的,其产品是工业铜。铜电解液一般成分为:Cu
而不同类型的双酚A型 不饱和树脂由于采用的原料以及配方不同,最后会导致树脂的力学性能以及耐腐蚀性能均有差异,因此在这里,我们从双酚A型不饱和聚酯树脂的结构与基本性能出发,对其玻璃钢制品在铜电解液中浸渍后的性能进行了检测比较,以方便用户判别树脂,保证玻璃钢防腐蚀内衬的质量。
2、试验部分
2.1 合成树脂的基本配合比(摩尔比)
|
A-1 |
A-2 |
A-3 |
A-4 |
3,3二醇 |
1.5 |
1.0 |
1.5 |
0.7 |
顺酐 |
|
2.0 |
2.0 |
2.0 |
富马酸 |
2.0 |
|
|
|
丙二醇 |
0.5 |
1.0 |
0.5 |
1.3 |
低分子环氧树脂 |
|
|
0.1 |
|
按不饱和聚酯树脂的合成工艺,产品溶于苯乙烯中(45%含量)。
2.2其它原材料规格
MEKP :活性氧含量 9% ,江阴前进化工厂;
中碱无捻方格布 :
2.3 试样的制备
2.3.1 树脂胶液的配合比(重量)
2.3.2 玻璃纤维布与树脂胶液的配合比(重量)
2.3.3树脂浇注体的成型
2.3.4树脂玻璃钢的成型
2.4试样的浸泡
2.4.1介质:铜电解液
其中:Cu含量48g/l
2.4.2试验温度:70℃
2.4.3试验周期
2.4.4浸泡方式
2.5试样的测定
2.5.1树脂浇铸体的力学性能的测定
2.5.2树脂浇铸体(φ10×10)试样,在70℃铜电解液中连续浸泡后,测定和观察试样的重量变化率、巴氏硬度保留率、表面变化情况,介质的变化情况。
2.5.3树脂玻璃钢试样,在70℃铜电解液中连续浸泡后的重量变化率、弯曲强度保留率(到规定期后取出加工成15×80 mm抗弯试条,并在24h内测试)、巴氏硬度保留率,试样的外观情况。
3.结果与讨论
3.1四种树脂浇铸体的力学性能见表3-1;
表3-1四种树脂浇铸体的力学性能
|
A-1 |
A-2 |
A-3 |
A-4 |
拉伸强度Mpa |
58.0 |
46.8 |
51.1 |
30.5 |
拉伸弹性模量Gpa |
3.11 |
3.31 |
3.31 |
3.18 |
断裂延伸率% |
2.2 |
1.57 |
1.78 |
1.01 |
弯曲强度Mpa |
105.0 |
103.7 |
107 |
99 |
弯曲弹性模量Gpa |
3.52 |
3.63 |
3.51 |
3.5 |
冲击强度KJ/M2 |
12.8 |
9.7 |
10.2 |
8.7 |
热变形温度℃ |
120 |
115 |
105 |
98 |
巴氏硬度 |
47 |
48 |
48 |
47 |
表3-2四种树脂浇铸体70℃铜电解液中的浸泡结果
期 龄 |
项 |
A-1 |
A-2 |
A-3 |
A-4 |
30天 |
重量变化率 |
0.65% |
0.59% |
0.48% |
0.79% |
巴氏硬度保留率 |
96.2% |
101.5% |
98.4% |
108.2% |
|
试样外观 |
有光泽 |
有光泽 |
有光泽 |
有光泽 |
|
介质外观 |
无变化 |
无变化 |
无变化 |
无变化 |
|
90天 |
重量变化率 |
0.49% |
0.35% |
0.55% |
0.12% |
巴氏硬度保留率 |
115.3% |
98.4% |
110.8% |
95.3% |
|
试样外观 |
有光泽 |
有光泽 |
有光泽 |
无光 |
|
介质外观 |
无变化 |
无变化 |
无变化 |
变混 |
|
180天 |
重量变化率 |
0.48% |
0.54% |
0.58% |
-0.09% |
巴氏硬度保留率 |
110% |
91.7% |
115.3% |
90.3% |
|
试样外观 |
有光泽 |
有光泽 |
有光泽 |
表面乳化 |
|
介质外观 |
无变化 |
无变化 |
无变化 |
混浊 |
|
360天 |
重量变化率 |
0.45% |
0.58% |
0.61% |
-0.3% |
巴氏硬度保留率 |
116.7% |
101.2% |
113.2% |
85.0% |
|
试样外观 |
有光泽 |
有光泽 |
有光泽 |
表面乳化 |
|
介质外观 |
无变化 |
无变化 |
无变化 |
混浊 |
表3-3四种树脂玻璃钢在70℃铜电解液中浸泡结果:
期 龄 |
项 |
A-1 |
A-2 |
A-3 |
A-4 |
30天 |
弯曲强度保留率 |
82.1% |
72.3% |
85.1% |
61% |
重量变化率 |
-0.04% |
-0.74% |
-0.45% |
-0.85% |
|
巴氏硬度保留率 |
95.2% |
88.5% |
102.5% |
98.8% |
|
试样外观 |
无变化 |
基本无变化 |
无变化 |
基本无变化 |
|
90天 |
弯曲强度保留率 |
75.5% |
53.8% |
70.8% |
50% |
重量变化率 |
0.59% |
-0.62% |
-0.61% |
-0.94% |
|
巴氏硬度保留率 |
104.7% |
97.9% |
116.3% |
90.7% |
|
试样外观 |
无变化 |
基本无变化 |
无变化 |
表面发黑 |
|
180天 |
弯曲强度保留率 |
64.0% |
45.3% |
66.7% |
37.7% |
重量变化率 |
0.55% |
-0.60% |
-0.41% |
-1.2% |
|
巴氏硬度保留率 |
97% |
85.4% |
110.1% |
82.5% |
|
试样外观 |
无变化 |
表面发黑 |
无变化 |
表面无光泽 |
|
360天 |
弯曲强度保留率 |
60.1% |
36.9% |
58.7% |
28.3% |
重量变化率 |
-0.48% |
-0.72% |
-0.09% |
-1.5% |
|
巴氏硬度保留率 |
92.9% |
80.5% |
107.5% |
70% |
|
试样外观 |
基本无变化 |
表面发黑 |
基本无变化 |
基本无光泽 |
3.2 讨论
3.2.1 从分子设计角度看3,3-二醇(D33单体),具有如下结构
3,3-二醇系双酚A与环氧丙烷的加成产物,它是双酚A型不饱和聚酯树脂的代表结构,但不能以这类化合物代替全部的二元醇(如丙二醇),因为由它制得的不饱和聚酯树脂的活性差,不能同苯乙烯全部交联。因此本试验中3,3-二醇与丙二醇之比理论上选择在3:1和1:1之间。双酚A型不饱和聚酯的基本结构示意如下:
由于酯基旁存在着双酚A大基团障碍,使分子的酯基浓度降低从而使树脂的耐蚀性较邻、间苯型树脂提高。由表3-2和表3-3中的连续浸泡结果可以清楚的看出:A-1和A-3在经一年的电解液浸泡后,仍保持良好的力学性能,被腐蚀的试样未出现明显的变化,说明A-1和A-3树脂的耐铜电解液性能较好,而A-2和A-4相对较差。因此总体来说,不同类型的双酚A型
不饱和聚酯树脂在铜电解液中的耐腐蚀性能顺序如下:A-1>A-3>A-2>A-4,而3,3-二醇的含量则是按此逆顺序,这个检测结果表明3,3-二醇含量越高,耐蚀性越好。
目前许多树脂生产厂家,为了降低成本,在合成中采用丙二醇多、3,3-二醇少的配合比,这也是市场上出现许多低价位的双酚A型 不饱和树脂的原因,即以A-4为类型的树脂代替A-2型树脂,这类树脂是以降低树脂的耐腐蚀性能为代价,这不仅对用户,更对整个市场带来不利的影响。
3.2.2
3.2.3
环氧树脂 嵌段共聚物 环氧树脂 嵌段共聚物 |
4、结论
4.1采用双酚A富马酸型(A-1)或环氧嵌段双酚A型共聚物的不饱和聚酯树脂(A-3)玻璃钢,适合于铜电解液介质的耐腐蚀作用。
4.2当3,3-二醇:丙二醇=1:1时的双酚A型不饱和聚酯树脂玻璃钢尚能用于铜电解液介质中。
4.3当3,3-二醇:丙二醇=1:2时的双酚A型不饱和聚酯树脂玻璃钢不能用于铜电解液介质中。
5、参考文献
(1)沈开猷
(2)周菊兴
Research of different kinds of Bis-a UPRs’ properties
Wang Tiantang
(Shanghai Fuchen Chemicals Corp; Shanghai 200235)
Abstract:different Bis-a UPRs are formulated, and these anti-corrosion properties are also discussed in electrolyte.
Keywords:Bis-a UPR