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相似文献
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1.
马来海松酸在涂料中的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
1前言醇酸树脂是多元醇、多元酸及脂肪酸单体或油的反应产物,这类树脂大约占涂料用树脂的一半。虽说涂料配方中其他合成树脂(如环氧、丙烯酸树脂)也有广泛的应用,然而,醇酸树脂在用途多样性、成本低廉及经济实惠等方面都超越了其它任何树脂。众所周知,松香本身存在着某些固有的缺陷,例如:软化点低,天然的脆性,耐水性差和对空气氧化作用的高度敏感性。而松香的这些缺欠通过与马来酸醉的加成反应后可在某种程度上得以克服。大量的实验证明,用马来酸肝和松香反应后制取的马来海松酸可代替苯吁合成溶剂型醇酸树脂,也可合成水溶性醇…  相似文献   

2.
采用丙烯酸预聚物,植物油、马来海松酸酐等通过单甘油酯法合成了丙烯酸改性松香基醇酸树脂,对产物结构进行了红外表征,通过涂膜性能以及酸值测试研究了丙烯酸树脂用量,植物油的种类和用量以及反应时间对产物性能的影响。结果表明,最佳反应条件为:采用豆油和亚麻油,慢速升温,丙烯酸树脂质量分数2%~8%。合成的改性醇酸树脂较传统的醇酸树脂表干、实干时间短,硬度高,耐冲击性、附着力和耐介质性好。  相似文献   

3.
近年来,马来松香作为一种造纸用施胶剂正被推广使用,马来松香是由普通松香与马来酸酐通过双烯合成反应后所得的产物。与普通松香相比,马来松香分子的分子量增大,官能团增多,所以马来松香具有较高的软化点、酸值和密度。用其作纸张施胶剂,可提高施胶效果。有报道称,与普通松香相比,用3%马来松香对纸张施胶,可降低松香用量25%~35%。  相似文献   

4.
《中国涂料》2017,(4):10-13
采用偏苯三酸酐制备含水性醇酸树脂,然后用丙烯酸酯单体对其进行杂化改性,并用其制成了金属防锈涂料。确立了合成改性水性醇酸树脂的最佳配方:杂化体酸值在40~45 mg KOH/g(树脂),马来酸酐含量8%,丙烯酸树脂的T_g设定在25~30℃,交联单体双丙酮丙烯酰胺(DAAM)用量在5%,醇酸树脂油度为50%~55%。  相似文献   

5.
对自制的酚醛浆进行改性,通过考察催化剂的选择及用量、季戊四醇的用量、马来酸酐用量和酚醛浆用量对树脂自凝性的影响,得到适宜的反应条件:酚醛缩合物的添加量为松香的40%,催化剂用量为松香的1%,马来酸酐的添加量为松香的5%,季戊四醇的添加量为松香的11%.合成的改性松香酚醛树脂具有良好的自凝性.  相似文献   

6.
《中国涂料》2017,(3):57-60
以松香、亚麻油酸、苯酐、三羟甲基丙烷、新戊二醇为原料合成醇酸树脂,然后用丙烯酸单体接枝共聚制备水性醇酸树脂。采用该树脂制备的水性涂料具有干燥速度快且耐水与防腐性能优异。  相似文献   

7.
用溶液法合成了4种氯化聚丙烯接枝马来酸酐接枝物(CPP-g-MAH),并初步进行了表征.在此基础上,从溶液的分层情况、混合物涂膜的光泽度和树脂的溶解度参数方面对氯化聚丙烯及其接枝物与344#醇酸树脂的混容性进行了考察,研究发现氯化聚丙烯接枝马来酸酐是改善其与344#醇酸树脂混容性的有效方法,随着马来酸酐接枝率的增加,氯化聚丙烯和344#醇酸树脂体系的相容性逐渐改善,当接枝率达到5%时,体系具有良好的相容性.  相似文献   

8.
热熔型改性松香-醇酸树脂路标涂料的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
以改性松香树脂、350-1醇酸树脂和VA900型EVA树脂为成膜物质,并填加颜料、助剂和玻璃微珠制备了热熔型路标涂料,研究了影响改性松香树脂酸值和涂料软化点的条件,结果表明:改性松香树脂的酸值随反应时间的延长而下降,反应时间达到6 h,反应温度为270℃时,酯化反应较完全,树脂的颜色较浅;改性松香树脂、350-1醇酸树脂和VA900型EVA树脂的质量比达到4∶1∶0.5时,涂料具有适当的干燥时间及较高的软化点.制备出的热熔型路标涂料具有干燥时间短、反光性能好、耐摩擦等性能,符合相关标准.  相似文献   

9.
原料及溶剂     
9502428高性能涂料用潜在原料一几种新型异氛酸醋〔一冈〕/赵金榜11上海涂料一1994,(2)一15一23 本文简要介绍了国外最近开发的一些新型涂料川异氰酸醋.它们是:间(对)一四甲苯荃二甲苯二异氰酸醋(m一和卜TMXD乃和间一异丙烯荃一戊,“一二甲荃节荃异氰酸醋(m一TMI),这类异氰酸醋已在涂料领域中得到)‘一泛应川,对于它们的性能和合成逐一作了论述。图6表39502429马来海松酸在涂料工业中的应用〔间〕/郑德镇lj上海涂料,一1994,(2)一29一31 大量的实验证明,)日马来酸酥和松香反应后制取的马来海松酸可代替苯酥合成溶剂型醉酸树脂,也可合成水…  相似文献   

10.
改性醇酸树脂的制法醇酸树脂涂料的光泽、耐水性、耐碱性等方面有不足之处。用松香或酚醛树脂改性醇酸树脂,这样得到的树脂颜色变暗,涂层变脆、耐候性变差。也有用二环戊二烯树脂改性醇酸树脂,改性树脂的颜色深,还易产生胶状副产物。日本专利,昭61-47856报道用特定环戊二烯树脂改性醇酸树脂的方法,制得无胶状副产物的色相好的新型改性醇酸树脂,其光  相似文献   

11.
用马来松香和马来松香季戊四醇酯等热塑性树脂作基料,制备了马来松香树脂反光涂料。阐述了该涂料所用各组分的选取;列举了涂料配方;介绍了工艺条件和制备方法,并进行了涂布试验。  相似文献   

12.
用马来松香和马来松香季戊四醇酯等热塑性树脂作基料,制备了马来松香树脂反光涂料。阐述了该涂料所用各种组份的选备;列举了涂料配方;介绍了工艺条件和制备方法;并进行了涂布试验。  相似文献   

13.
水基光敏树脂的合成   总被引:2,自引:0,他引:2  
陶莉  黄高山  聂辉  黄亮 《电镀与涂饰》2002,21(3):34-37,58
以还氧树脂、丙烯酸、马来酸酐为原料 ,研究了原料投料比、反应温度、催化剂、溶剂等因素对合成水基光敏树脂性能的影响。当丙烯酸酸当量 /还氧当量 =1 0 0∶1 0 5,马来酸酐酸酐当量 /还氧当量 =1 0 0∶1 0 5,催化剂用四甲基氯化铵 ,酸改性溶剂为丙酮 ,反应温度为 80± 2℃ ,反应时间为 2 5h情况下 ,合成的水基光敏树脂水溶性较好 ,以其配制的水性涂料 ,含水在 1 0 %~ 2 0 % (质量分数 )时 ,涂料的涂布性能好 ,固化速度快 (2~ 3s)。  相似文献   

14.
用马来松香和马来松香季戊四醇酯等热塑性树脂作基料,制备了马来松香树脂反光涂料。阐述了该涂料所用各种组份的选备;列举了涂料配方;介绍了工艺条件和制备方法;并进行了涂布试验。  相似文献   

15.
研究了由70%的二甲苯、不同配比的醇酸树脂和马来酸酐改性氯化聚丙烯构成的三元体系复配互容情况。用红外表征了马来酸酐改性氯化聚丙烯与344#树脂的质量比为1/2时复配液的相容性;用光泽值表征溶剂挥发后。马来酸酐改性氯化聚丙烯与醇酸类树脂的质量比分别为2/1、l/l、1/2、1/10、0/10时二元共混涂膜的透明性。结果表明:随着改性氯化聚丙烯接枝率的提高。氯化聚丙烯和醇酸树脂的相容性明显增强。  相似文献   

16.
松香与马来酸酐进行加成反应生成多羧基化合物,再与季戊四醇发生酯化反应,制得水溶性松香树脂。通过考察反应条件,确定适宜的工艺条件为松香/马来酸酐/季戊四醇为20/4/2,加成反应宜约175℃反应3h;酯化反应宜用0.15%催化剂,约200℃反应2h。  相似文献   

17.
松香与马来酸酐进行Diels-Alder反应合成马来海松酸酐(MPA),与环氧氯丙烷进一步反应生成松香基环氧树脂,以马来海松酸酐(MPA)做固化剂固化松香环氧树脂,利用差示扫描量热仪、动态力学谱仪、热重分析仪等分析手段,对该体系固化产物进行固化动力学和热降解动力学研究。结果表明,质量比为5∶5的环氧树脂/马来海松酸酐体系固化后玻璃化转变温度达53.2 ℃,平均固化反应活化能为52.29 kJ/mol;固化物在10 ℃/min时初始分解温度为211.9 ℃,最大分解温度为347.7 ℃,最终分解温度为639.0 ℃。  相似文献   

18.
聚马来酸酐是聚烯烃、氯化聚烯烃用马来酸酐接枝改性的副产物。研究其基础物性对接枝反应产物的使用和分离具有一定的价值。本文测定了聚马来酸酐在 2 8种溶剂中的溶解性能 ,表明该物质能完全溶解在酮类、醇类、醚类、酯类等极性溶剂中 ,而在非极性的脂肪烃、芳烃类溶剂中不溶。用特性黏度法测定了该聚合物的溶解度参数为 2 2 .10 (J·cm-3 ) 1/2 。用共溶剂法研究了聚马来酸酐与其他树脂的相容性 ,发现该聚合物可以和氨基树脂 ,醇酸树脂 ,聚氨酯 ,丙烯酸树脂等完全相容。  相似文献   

19.
9902022利用苯酐废渣生产快干型氨基醇酸烘漆〔刊〕/杨毅//金陵石油化工一1998,16(4)一5一7 从4万t/a苯醉装置排出的废渣经预处理后,用于合成醇酸树脂,再与氨基树脂、助剂、颜料调合研磨生产快干型氨基醇酸清漆、色漆。其性能指标达到或超过同类产品的技术指标。介绍了氨基醇酸快干漆配方及生产工艺,讨论了该漆的固化机理以及树脂结构与固化关系。表4参2”02023涤纶/松香改性醉酸树脂及其在涂料中的应用〔刊〕/唐小斌//涂料工业一1998、28(10)一8一10 选用豆油酸、松香、涤纶废丝等原料合成了改性醇酸树脂,用其制备的涂料具有优异的光泽和丰…  相似文献   

20.
以松香为原料制备道路反光标线涂料   总被引:1,自引:0,他引:1  
用马来松香和马来松香戊四醇酯等热塑性树脂作基料,制备了马来松香要对脂反光涂料。阐述了涂料所用各组分的选取;列举了涂料配方;介绍了工艺条件和制备方法,并进行了涂布试验。  相似文献   

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