不饱和聚酯树脂的合成工艺
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不饱和聚酯的制备
髙材 131
黄鑫成
学号:
1303010129
指导老师:
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实验九 不饱和聚酯树脂的制备
一、实验目的与要求
1、通过实验掌握不饱和聚酯树脂的制备原理及合成方法;
2、考察原料种类和配比对产品性能的影响;
3、了解不饱和聚酯树脂的固化特征。
二、实验原理
o
大分子链中含多个酯键 c o 的聚合物称为聚酯。 按化学结构
不同,聚酯树脂一般可分为二大类。第一类为饱和聚酯树脂,其分子结构中的碳原子皆以单链连接。 再进一步加工过程中不会发生结构及分子量的变化,呈热塑性。涤纶、聚芳酯、聚碳酸酯等属此类。第二类为不饱和聚酯树脂, 其结构中部分原子间以双键相连, 在进一步加工过程中分子中的双键可参与化学反应, 一般由可溶的线型结构转变为不溶不熔的体型结构,所以呈现热固性。
不饱和聚酯树脂通常是指不饱和二元酸 (或酸酐),饱和二元酸与二元醇三者之间的缩聚产物。当其与乙烯基单体(常用苯乙烯)
按一定比例混合,在有机过氧化物引发剂(过氧化苯甲酰)存在下即
可发生共聚反应而交联, 由线型结构转化为体型结构, 加入促进剂叔
胺可使固化反应在常温下进行。
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二、主要试剂配比与实验仪器
1、试剂与配比
试 剂
配 比
顺丁烯二酸酐(化学 33 份 16.5
纯) g
邻苯二甲酸酐(化学 50 份 25g
纯)
丙二醇 (化学纯) 56.5 份 28.25
不饱和聚酯亚胺树脂
不饱和聚酯亚胺树脂是一种广泛应用于复合材料制备中的重要树脂。它具有良好的机械性能、化学稳定性和耐热性,被广泛用于航空、汽车、建筑等领域。下面将详细介绍不饱和聚酯亚胺树脂的概念、制备方法、性能特点以及应用领域。
不饱和聚酯亚胺树脂是一种由不饱和聚酯和亚胺基团构成的树脂。它具有双重功能,既能进行普通酯化反应,也能进行亚胺化反应。不饱和聚酯亚胺树脂的制备方法可以通过酯化、亚胺化等反应进行。一般是将不饱和聚酯与亚胺官能团含量较高的试剂进行共混反应,通过适当的温度和催化剂促进反应进行。
不饱和聚酯亚胺树脂具有许多优秀的性能特点。首先,它具有良好的机械性能,具有较高的强度和刚性,同时还具有较好的韧性和耐冲击性。其次,不饱和聚酯亚胺树脂具有良好的化学稳定性,可以在酸、碱等强腐蚀性环境中使用。此外,不饱和聚酯亚胺树脂还具有良好的耐热性,可以在高温环境中使用而不产生明显的性能退化。
不饱和聚酯亚胺树脂在航空、汽车、建筑等领域具有广泛的应用。在航空领域,不饱和聚酯亚胺树脂可以用于制备飞机结构件、机身壳体等部件。它具有良好的强度和刚性,能够满足航空器对材料强度和刚性的要求。在汽车领域,不饱和聚酯亚胺树脂可以用于制备车身、底盘等部件。它具有良好的耐腐蚀性和耐热性,能够提高汽车的使用寿命和安全性能。在建筑领域,不饱和聚酯亚胺树脂可以用于制备墙板、地板等建筑材料。它具有良好的抗震性能和防火性能,能够提高建筑物的抗震能力和防火等级。 总之,不饱和聚酯亚胺树脂是一种重要的树脂材料,具有良好的机械性能、化学稳定性和耐热性。它在航空、汽车、建筑等领域具有广泛的应用,可以满足不同领域对材料性能的要求。未来,随着科技的进步和研究的深入,不饱和聚酯亚胺树脂将会有更广阔的应用前景。
不饱和聚酯树脂msds
化学品 中文名:不饱和聚酯树脂 英文名称:unsaturated polyester resin
成分/组成信息 纯品 ; 混合物 (不饱和聚酯/苯乙烯)
化学品名称:不饱和聚酯树脂
有害物成分:苯乙烯, CAS No.:100-42-5,含量: 40%-46%
危险特性 危险性类别:第3.3 类高闪点易燃液体
侵入途径:吸入、皮肤和眼睛接触。
健康危害:
皮肤接触:对皮肤有刺激,长时间或重复接触会导致皮肤脱脂和干燥;
眼睛接触:灼痛、流泪、红肿;
吸入:吸入有害,会导致头痛、疲劳、恶心、步态蹒跚、中枢神经抑制、肺水肿;
食入:极少量无严重后果,大量时,会喉咙痛、胃痛、失调不舒服,还可能有与吸入相同的症状。
环境危害:对环境有危害,对水体、土壤和大气可造成污染。
燃爆危险:本品易燃,具刺激性。
急救措施 皮肤接触:用肥皂和水清洗,脱去已污染的衣服。情形严重时应就医;
眼睛接触:立即用大量的清水冲洗15 分钟以上,必须立即就医;
吸 入:移至空气新鲜处,保持温暖与安静。如果呼吸困难,吸氧。如果呼吸停止,进行人工呼吸。
情形严重者,立即就医;
食入:不要催吐,否则可能会使树脂进入肺部。马上喝两杯水或牛奶。立即就医。
消防措施 危险特性:易燃液体
有害燃烧产物:CO、COB2B,及其它刺激性或有毒的蒸汽和气体。
灭火方法及灭火剂:干粉、二氧化碳、泡沫等。
灭火注意事项:从着火处疏散人员。消防人员穿防护服,佩戴呼吸装置。
泄漏应急处理 应急处理:少量泄露时,用沙土等惰性物质进行吸附后,放入危险品废弃物容器中。大量泄露时,消除火源, 制止泄漏,疏散人员。防止树脂污染土壤,防止入下水道,河流等水体。立即向相关政府部门报
告。
消除方法:能回收的树脂应回收,污染物放入危险品废弃物容器中,根据相关法律法规处理。
操作处置与储存 操作注意事项:避免吸入,避免接触眼睛、皮肤和衣服。在通风处操作。采取措施,防止静电。包装容器应
关于不饱和聚酯树脂
通过阅读与不饱和聚酯树脂相关方面的书籍,使我对不饱和聚酯树脂有一个更为直观的了解 :
不饱和聚酯树脂,一般是由不饱和二元酸二元醇或者饱和二元酸不饱和二元醇缩聚而成的具有酯键和不饱和双键的线型高分子化合物。通常,聚酯化缩聚反应是在190~220℃进行,直至达到预期的酸值(或粘度),在聚酯化缩反应结束后,趁热加入一定量的乙烯基单体,配成粘稠的液体,这样的聚合物溶液称之为不饱和聚酯树脂 。
物理性质
不饱和聚酯树脂的相对密度在1.11~1.20左右,固化时体积收缩率较大,固化树脂的一些物理性质如下:
⑴耐热性。绝大多数不饱和聚酯树脂的 热变形温度都在50~60℃,一些耐热性好的树脂则可达120℃。红热膨胀系数α1为(130~150)×10-6℃。
⑵力学性能。不饱和聚酯树脂具有较高的拉伸、弯曲、压缩等强度。
⑶耐化学腐蚀性能。不饱和聚酯树脂耐水、稀酸、稀碱的性能较好,耐 有机溶剂的性能差,同时,树脂的耐化学腐蚀性能随其化学结构和几何开关的不同,可以有很大的差异。
⑷介电性能。不饱和聚酸树脂的介电性能良好。
化学性质
不饱和聚酯是具有多功能团的线型 高分子化合物,在其骨架主链上具有聚酯链键和不饱和双键,而在大分子链两端各带有羧基和羟基。
主链上的双键可以和乙烯基单体发生共聚交联反应,使不饱和聚酯树脂从可溶、可熔状态转变成不溶、不熔状态。 主链上的酯键可以发生水解反应,酸或碱可以加速该反应。若与苯乙烯共聚交联后,则可以大大地降低水解反应的发生。
在酸性介质中,水解是可逆的,不完全的,所以,聚酯能耐酸性介质的侵蚀;在碱性介质中,由于形成了共振稳定的羧酸根阴离子,水解成为不可逆的,所以聚酯耐碱性较差。
聚酯链末端上的羧基可以和碱土金属氧化物或氢氧化物[例如MgO,CaO,Ca(OH)2等]反应,使不饱和聚酯分子链扩展,最终有可能形成络合物。分子链扩展可使起始粘度为0.1~1.0Pa·s粘性液体状树脂,在短时间内粘度剧增至103Pa·s以上,直至成为不能流动的、不粘手的类似凝胶状物。树脂处于这一状态时并未交联,在合适的溶剂中仍可溶解,加热时有良好的流动性。