聚合物环氧乳液膜力学性能优异
2004年11月16日聚合物环氧乳液膜力学性能如何?新科研结果表明:与不加环氧化合物乳液的膜作对比,它具有明显的硬而强的特点。
科研人员将合成的胺基聚合物乳液按n(胺基):n(环氧基团)=1:1与乙二醇二缩水甘油醚乳液搅拌混合,在室温下成膜,并制成试样用万能材料实验机测定聚合物膜的力学性能。实验表明,复合乳液涂膜的拉伸强度明显高于未加环氧化合物乳液涂膜的拉伸强度,该实验结果也可解释为含有环氧化合物的样品在成膜过程中发生了交联反应。随着乳液共聚物中胺基质量分数的增加拉伸强度逐渐增大,当胺基单体的质量分数为2.4%时,拉伸强度达到大值;继续增大胺基单体的用量时,聚合物膜的拉伸强度逐渐减小。
这种现象可以从乳液成膜过程和拉伸强度形成机理得到解释。环氧树脂行业协会(www.epoxy-e.cn)专家介绍对此解释说:乳液成膜可以看成3个连续过程:随着水的蒸发,胶乳粒相互靠近;在界面张力和毛细力作用下,胶乳粒发生形变;通过相邻粒子的聚合物链相互扩散,胶乳粒聚结在一起。在第3阶段,通过聚合物链末端和链段相互扩散并在胶乳粒界面缠结,膜的机械强度产生。拉伸强度可由以下几种机理形成:大分子相互扩散并彼此缠结、界面交联和隙间交联,即外加能填充空穴的聚合物,该聚合物能与胶乳粒表面发生交联反应。
该研究体系的拉伸强度形成机理包括前两种情况,考虑到当胺基聚合物胶乳粒表面的伯胺基团增加到一定程度时,与环氧化合物所形成的交联网络会明显阻止共聚物链在粒子界面间的扩散和缠结的形成,从而使得拉伸强度反而下降。而且如前所述,在合成胺基乳液时,随着UPA用量的增大,乳液稳定性变差,稳定性较差的聚合物乳液体系中乳胶粒可能存在聚并,所以其涂膜的力学性能也会受到影响。
科研人员将合成的胺基聚合物乳液按n(胺基):n(环氧基团)=1:1与乙二醇二缩水甘油醚乳液搅拌混合,在室温下成膜,并制成试样用万能材料实验机测定聚合物膜的力学性能。实验表明,复合乳液涂膜的拉伸强度明显高于未加环氧化合物乳液涂膜的拉伸强度,该实验结果也可解释为含有环氧化合物的样品在成膜过程中发生了交联反应。随着乳液共聚物中胺基质量分数的增加拉伸强度逐渐增大,当胺基单体的质量分数为2.4%时,拉伸强度达到大值;继续增大胺基单体的用量时,聚合物膜的拉伸强度逐渐减小。
这种现象可以从乳液成膜过程和拉伸强度形成机理得到解释。环氧树脂行业协会(www.epoxy-e.cn)专家介绍对此解释说:乳液成膜可以看成3个连续过程:随着水的蒸发,胶乳粒相互靠近;在界面张力和毛细力作用下,胶乳粒发生形变;通过相邻粒子的聚合物链相互扩散,胶乳粒聚结在一起。在第3阶段,通过聚合物链末端和链段相互扩散并在胶乳粒界面缠结,膜的机械强度产生。拉伸强度可由以下几种机理形成:大分子相互扩散并彼此缠结、界面交联和隙间交联,即外加能填充空穴的聚合物,该聚合物能与胶乳粒表面发生交联反应。
该研究体系的拉伸强度形成机理包括前两种情况,考虑到当胺基聚合物胶乳粒表面的伯胺基团增加到一定程度时,与环氧化合物所形成的交联网络会明显阻止共聚物链在粒子界面间的扩散和缠结的形成,从而使得拉伸强度反而下降。而且如前所述,在合成胺基乳液时,随着UPA用量的增大,乳液稳定性变差,稳定性较差的聚合物乳液体系中乳胶粒可能存在聚并,所以其涂膜的力学性能也会受到影响。








































