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相似文献
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1.
改性松香制交联弹性泡沫树脂据日本专利公开JP5-214,142(1993,8,24)报道。题述捏沫树脂采用70~90%的弹性体和5~30%的松香改性树脂或石油树脂捏和物制成。制法举例:用EPDM橡胶85份、Escoreg5300松香树脂15份、偶氮甲...  相似文献   

2.
SBS压敏胶的研究—增粘树脂的影响   总被引:2,自引:1,他引:2  
本文研究了不同增粘树脂:萜烯树脂、松香树脂、C_5石油树脂、C_9石油树脂对SBS压敏胶性能的影响,并用扭辫分析研究了增粘树脂对SBS中聚苯乙烯相和聚丁二烯相的影响。  相似文献   

3.
SBS与不同增粘树脂相容性的研究   总被引:4,自引:0,他引:4  
]采用扭辫分析(TBA)和透射电镜(TEM)研究了SBS与萜烯树脂、松香树脂、C_5石油树脂、C_9石油树脂等增粘树脂的相容性  相似文献   

4.
松香酯在热熔胶中的应用及发展空间   总被引:1,自引:1,他引:0  
概括了松香酯在热熔胶(HMA)中的应用情况,并将其与石油树脂作了比较;依据全球和中国大陆地区HMA的需求量数据、各类HMA中增黏树脂及松香酯的使用比例等,预测出松香酯未来五年的发展空间(包括自然增量和对石油树脂的替代量),并指出了国内松香酯企业的发展方向。  相似文献   

5.
增粘树脂对聚丙烯酸酯压敏胶粘合性能的影响   总被引:13,自引:4,他引:9  
聚丙烯酸酯乳液和增粘树脂松香、C_5石油树脂乳液共混,用共混液涂布成压敏胶带。考察了不同增粘树脂用量对压敏胶带粘合性能的影响。结果表明,随松香树脂量增加,180℃剥离强度提高,并出现峰值;快粘力不变;持粘力下降。随C_5石油树脂量增加,180°剥离强度,快粘力,持粘力均大幅度下降。  相似文献   

6.
热熔压敏胶(HMPSA)是一类不含溶剂的胶粘剂,在工业应用中占据很大的比重。工业上常用的增黏树脂有松香树脂、萜烯树脂和石油树脂三种。增黏树脂与热塑性弹性体SBS(苯乙烯/丁二烯/苯乙烯嵌段共聚物)的相容性存在一定的差异性,从工业角度重点研究和比较了增黏树脂的结构差异与性能之间的关系,并对其一般规律进行了探索。研究结果表明,当增黏树脂的软化点为100~110℃时,相应的HMPSA可获得较低的熔融黏度和较高的剥离强度,其初粘力为1~2cm;当增黏树脂的软化点为100℃时,剥离强度依次为含萜烯树脂HMPSA>含松香树脂HMPSA>含石油树脂HMPSA;当W(增黏树脂)= 210%时(相对于弹性体SBS而言),含石油树脂HMPSA的综合性能劣于含松香树脂(或含萜烯树脂)的HMPSA;当W(增黏树脂)≥210%时,HMPSA的熔融黏度低于10000mPa·s,但持粘力增强(即意味着内聚力增强)。  相似文献   

7.
将松香、改性松香、石油树脂或改性石油树脂与亚烷基二胺反应,然后用无机酸或有机酸或季铵化剂处理反应产物,得到SAA混合物,在SAA 2~10%(占总固体物重量)存在的条件下,以100~500公斤/cm~3的压力用活塞型高压乳化机将石蜡、褐煤蜡、巴  相似文献   

8.
国外信息     
国外信息松香改性石油树脂的制造据日公开特许,平-`4,175,324(92,175,324)报道,本专利树脂用于印刷油墨用的粘合剂有很好的耐贮性,在高速印刷中有高度光泽,是根据松香类、醛类、石油树脂类和多元醇反应制得。熔化的脂松香(162份),在12...  相似文献   

9.
任蓉蓉 《化学世界》1993,34(4):167-170
C_5-石油树脂是一种无定型结构的热塑性脂肪族石油树脂,是目前最适合丁基内胎生产,保证产品质量的新型树脂。以前在没有C_5-石油树脂的情况下,我厂在丁基内胎配方中使用Rx-80树脂及SXF树脂。由于此树脂为二甲苯松香改性树脂,呈酸性,使用后内胎性能受很大影响,外观出现严重的喷霜。改用SXF树脂后,质量得到保证。但是此树脂价格昂贵。自从国内研制出C_5-石油树脂后,我厂在丁基内胎中做了一系列的试验,得到良好的效果,半制品,成品性能板佳。目前,C_5-石油树脂已在南京前卫精细化工厂,山东淄博油漆厂投入生产。  相似文献   

10.
石油树脂     
一引言早在三十年代,美国就生产了C_5石油树脂,作为松香及其衍生物的代替品,用于橡胶配料、油漆和胶粘剂等。六十年代后,随着石油化工的发展,为石油树脂的生产提供了丰富而价廉的原料,石油树脂在一些国家获得迅速发展。目前生产石油树脂的国家有美、日、法、英、荷和苏联等国。其中美国和日本发展最快。美国C_6树脂的生产能力为18万吨/年,C_9树脂的生产能力为11.3万吨/年。日本各种石油树脂的总生产能力为17.1万吨/年。石油树脂是以石油馏分为原料,经聚合反应而成的聚合物,属于无定型结构的热塑性树脂。它的  相似文献   

11.
石油树脂的发展概况及展望   总被引:6,自引:0,他引:6  
郭秀春 《化学世界》1993,34(6):245-248
<正> 一、发展概况早在三十年代,美国就开始研制C_5石油树脂,作为松香及其衍生物的代替品,用于橡胶配料,油漆和胶粘剂等。1945年美国Picco公司(现在的Hercules)用石油馏分聚合的树脂工业化后,日本1959年也开始工业生产C_(?)石油树脂,1969年工业生产C_5石油树脂。随着石油化工的发展,为石油树脂的生产提供  相似文献   

12.
聚烯烃薄膜用水溶性热熔胶粘剂是专为塑料薄膜育苗容器制作而研制的。是以芳烃石油树脂和改性松香树脂为基胶,以控制松香树脂皂化度来调节胶粘剂的水溶时间,以增粘剂来调节胶粘剂的粘接强度,以填充剂来进一步提高胶粘剂性能和降低成本,从而全面满足塑料薄膜育苗容器制作工艺及其应用性能的要求  相似文献   

13.
聚烯烃薄膜用水溶怀热熔胶剂是专为塑料膜育苗容器制作而研制的。是以芳烃石油树脂和改性松香树脂为基胶,以控制松香树脂皂化度来调节胶粘剂的水溶时间,以增粘剂来调节剂的粘接强度,以填充剂来进一步提高胶粘剂性能和降低成本,从而全面满足塑料薄膜育苗容器制作工艺及其应用性能的要求。  相似文献   

14.
新发明     
《广州化工》2003,31(1)
环保形喷胶及其工艺方法和用途CN1388197A该发明的最佳重量配比为 :热塑性弹性体SBS 8%、松香 6%、氢化松香 7%、石油树脂 4 %、增粘树脂 3%、6#溶剂油 4 9.5 %、丙酮5 %、环己烷 15 %、丁脂 2 %和防老剂 0 .5 %。其配制工艺方法如下 :先将定量的 6#溶剂油、丙酮、环己烷投入搅拌器内 ,开动机器搅拌均匀成为混合溶液 ;再依次把松香、氢化松香、石油树脂、增粘树脂、丁脂和防老剂投入搅拌器内在常温下搅拌约 6小时 ,使所有物料完全溶解成淡黄色胶液 ,然后过滤即可。该发明的环保型喷胶无毒、成本低廉且干燥快 ,特别适合作为制造软体家…  相似文献   

15.
以天然橡胶(NR)为弹性体,松香树脂、石油树脂为增粘树脂,再加入交联剂和防老剂等助剂,制备一种以PET为基材的锂电池胶粘带DG2161,其剥离力为2~3 N/25mm,耐温120℃/2 h不残胶,耐电解液80℃/3 d剥离力无显著变化、不脱胶。  相似文献   

16.
热熔压敏胶是一类集热熔和压敏双重特性的胶黏剂。松香树脂、萜烯树脂及石油树脂作为增黏剂较为广泛地应用于热熔压敏胶中。研究发现,由于生产原料及生产工艺的细小差别,不同厂家生产的同类型增黏树脂在空间结构和相对分子质量上均有差异,所制备的热熔压敏胶性能也明显不同。这种差异性对控制热熔压敏胶的产品质量是非常不利的,对我国松香树脂及萜烯树脂产品的出口有很大影响。因此,研究生产原料的组成、生产工艺、分子结构对松香树脂、萜烯树脂的应用性能的影响是非常有意义的。  相似文献   

17.
1 石油树脂的种类及其性能 石油树脂是一种低分子量的功能树脂,其分子量一般小于2000,具有增粘性、粘接性以及与其它树脂的相容性。 石油树脂按其组成分类,可分成脂肪族(C_5石油树脂)、芳香族(C_9石油树脂)、脂肪/芳香族共聚(C_5/C_9石油树脂)、双环戊二烯(DCPD石油树脂)以及这些树脂加氢后的加氢石油树脂。 石油树脂的合成是利用Lewis酸络合催化  相似文献   

18.
<正> 以松香或松香衍生物取代传统的无规聚丙烯作无机填充料的包裹剂,从而避免了无规聚丙烯的易老化、强度低等缺点。制法:按重量组成聚烯烃树脂0~10%、松香或松香衍生物0.3~15%、无机填充料70~95%的  相似文献   

19.
石油树脂     
君轩 《世界橡胶工业》2011,38(11):47-47
从某种角度看,石油树脂集中了补强剂、软化剂、增塑剂、增粘剂等多种配合剂的优点于一体,它具有如下优势:(1)与天然树脂(松香树脂、萜烯树脂)相比,石油树脂整个生产流程以石油裂解为起点,以裂解副产品为原料,故不占用土地,原料充沛,增产潜力大。  相似文献   

20.
以SIS(苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物)为基体树脂、聚合松香/C5石油树脂为复合增黏树脂、马来酸酐为接枝改性剂以及过氧化二异丙苯(DCP)为引发剂,并辅以MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)、抗氧剂和填料等原料,采用熔融共混法制备出金属管道快速补口防腐用热熔胶。研究了SIS的嵌段比、增黏树脂、MDI和马来酸酐等对热熔胶性能的影响。结果表明:当n(S)∶n(I)=1∶4.67、m(聚合松香)∶m(C5石油树脂)=5∶15、w(MDI)=0.8%、w(马来酸酐)=6%和w(DCP)=0.024%时,热熔胶的综合性能相对最好。  相似文献   

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