纳米增韧室温固化耐高温环氧树脂胶粘剂的制备与性能

来源 :2013北京国际粘接技术研讨会暨第五届亚洲粘接技术研讨会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shizm
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文以纳米丁腈橡胶粒子改性的环氧树脂为主要基体树脂,制备了一种室温固化耐高温的胶粘剂.对胶粘剂的配方进行了优化,对胶粘剂体系的剪切强度、耐温性能进行了表征,对增韧机理进行了探索.结果表明,按照较优配方制备的胶粘剂体系的剪切强度为21.16Mpa,且在250℃之前基本不发生失重,纳米橡胶粒子对环氧树脂起到了良好的增韧作用,且增韧机理为"孔洞增韧".
其他文献
本论文研究了利用开发的发泡脲醛树脂压制的轻质芒草板的力学性能、尺寸稳定性能以及吸音性能.研究表明,利用发泡脲醛树脂压制的板材性能略低于普通脲醛树脂压制板材的性能,但是对于相同密度水平的吸音性能高于普通脲醛树脂压制的板材.在刨花间隙中可以观察到固化后的发泡树脂的形态.当密度为0.4g/cm3时,板材的吸引性能高于商用石膏板天棚材.综合考虑,利用发泡脲醛树脂施胶量为9%,密度为0.4g/cm3的芒草刨
采用聚丙二醇,甲苯二异氰酸酯,N-正丁基-γ-氨丙基三甲氧基硅烷为主要原料,以有机铋作为催化剂、蒙脱土作为填料,合成了一种环境友好性能稳定的三甲氧基硅烷封端的聚氨酯预聚体(硅烷化聚氨酯).通过傅立叶红外光谱(FTIR)、核磁共振(NMR)、X-射线衍射(XRD)和热重分析(TGA)对该预聚体进行了表征.结果表明在预聚体和蒙脱土之间形成了插层结构以及化学结合.模量、邵氏A硬度以及拉伸强度等性能测试结
本文首先合成了N,N-双(2-羟乙基)丙烯酰胺(HEAA),然后将HEAA作为反应单体之一,通过丙烯酸酯单体与聚氨酯预聚体的乳液共聚合制备了聚氨酯-丙烯酸酯共聚物(PUA)乳液.通过乳液粒径和zeta电位,以及乳胶膜交联程度、硬度、吸水率和热性能的表征,研究了HEAA用量对乳液及乳胶膜性能的影响.结果表明,当HEAA用量为总单体质量的3.3%时,乳胶膜的凝胶含量达到95.5%,与不使用HEAA的P
聚烯烃接枝改性是合成材料提高性能、扩大用途的有效措施之一.众所周知,聚烯烃多为非极性聚合物,其改性的措施之一是在其大分子链上引入极性单体,由于引入的极性单体不同,使得产品具有不同功能和用途.本文着重介绍聚烯烃接枝改性后的重要用途之一:胶粘剂,特别是热熔胶粘剂.
本文合成了两类分别含有不同数目乙氧基和丙氧基单元的新型环氧树脂—羟乙基化(DGEBAEO)和羟丙基化双酚A缩水甘油醚(DGEBAPO),并对其结构进行了表征.采用4,4-二氨基二苯甲烷(DDM)作为固化剂,对两类环氧树脂的固化行为及力学、热性能进行了详细地比较研究.
本文通过自组装技术路线并结合瓶中造船法,提出四种方法制备出具有双模型介孔结构的Ti/BMMs催化剂,详细考察了离子液添加量和三乙胺或三乙醇胺对Ti的配位化学环境的作用机制,及其对环己烯环氧化反应性能的影响.结果表明离子液和三乙胺或三乙醇胺不仅起到阻止Ti活性物种在介孔表面的团聚,而且有利于四配位Ti在介孔结构中保持高分散性能.
本文以三乙烯四胺、聚乙二醇二缩水甘油醚(Polyethylene Glycol Bisglycidyl Ether,PEGGE)和环氧树脂E-51为基本原料,合成出水性环氧固化剂,将制备的固化剂与水性环氧树脂混合,制备了水性环氧涂料.利用FTIR对固化物的化学结构进行表征,再利用DSC和TG分析方法对固化物的热性能进行分析,结果显示以苯基缩水甘油醚封端后的固化剂制得的涂膜各项性能均有所提升,固化剂
本文以有机铋为催化剂,制备了一种不含有机锡的脱肟型单组份室温固化硅橡胶,并讨论了有机铋催化剂对硅橡胶性能的影响.结果表明,随着有机铋用量的增加,表干时间缩短,固化速度变快,但有机铋的用量过高时不利于储存.这种无有机锡的硅橡胶符合欧盟食品级法规,在食品接触领域具有广泛的应用前景.
本文尝试制备一种原位交联聚合物涂层,该涂层几乎不溶于大部分的有机溶剂和水,但能够溶于碱性水溶液.它的主要组分是聚丙烯酸-双丙酮丙烯酰胺树脂和异烟肼交联剂,将这两种物质溶于丙二醇甲醚,涂布在基材上,经150℃加热即可制得交联涂层.在加热交联过程中,交联剂异烟肼中的吡啶环与聚合物中的羧基形成分子间氢键,此外,在烤版的过程中,交联剂中的酰肼基还会与酮羰基发生原位反应形成酰腙键.通过交联剂在涂层中的物理化
胶黏剂类型、基板、粘接方法和粘接环境等许多因素都会影响一个粘接体系的性能.其中基板的表面形貌对粘接强度和破坏模式影响极大,而通过不同的表面处理方法则能够得到不同表面形貌的基板.本文采用打磨、铬酸刻蚀和磷酸阳极化三种方法对铝合金表面进行处理,利用扫描电镜(SEM)和原子力显微镜(AFM)对预处理后铝合金表面形貌进行了表征;然后用丙烯酸类结构胶黏剂粘接处理后的铝合金基板,并研究了粘接样品的粘接强度以及