树脂和溶剂油上得问题

溶剂_百度百科
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溶剂是一种可以溶化液体或气体的液体继而成为在日常生活中最普遍的溶剂是而所谓即是包含碳原子的溶剂通常拥有比较低的和容易挥发或是可以由来去除从而留下被溶物因此溶剂不可以对溶质产生化学反应它们必须为溶剂可从混合物萃取可溶化合物最普遍的例子是以热水冲泡或溶剂通常是透明无色的液体他们大多都有独特的气味普遍的溶剂水分&&&&类极性基&和非极性基性&&&&状透明,无色的液体特&&&&点比较低的和容易挥发
溶液的取决于溶解在溶剂内的物质的多少则是溶剂在特定温度下可以溶解最多多少物质 有机溶剂主要用于干洗例如作涂料稀释剂例如甲苯松节油作洗甲水或去除胶水例如丙酮醋酸甲酯除锈例如己烷作洗洁精柠檬精用于香水酒精跟用于化学合成Chemical synthesis
习惯上把气体和固体叫液体叫
溶液的浓度取决于溶解在溶剂内的物质的多少溶解度则是溶剂在特定温度下可以溶解最多多少物质 有机溶剂主要用于干洗例如四氯乙烯作涂料稀释剂例如甲苯`香蕉水``松节油作洗甲水或去除胶水例如丙酮醋酸甲酯醋酸乙酯除锈例如己烷作洗洁精柠檬精用于香水跟用于化学合成溶液的浓度取决于溶解在溶剂内的物质的多少溶解度则是溶剂在特定温度下可以溶解最多多少物质有机溶剂主要用于干洗 (例如)作涂料稀释剂 (例如甲苯松节油) 作洗甲水或去除胶水 (例如丙酮 醋酸甲酯
醋酸乙酯) 除锈(例如己烷)作洗洁精(柠檬精)用于香水 ()跟用于化学合成(Chemical synthesis)
溶剂和溶质大致上可分为极性基(亲水的) 和非极性基(疏水的) 极性可以透过量度物质的或[1]得知溶剂在中的作用很大有的作为的介质使反应缓和温度易于控制有的用以纯化单体和有的用以溶解基料成为胶粘剂的一个组分有的用于烯释胶粘剂达到一定的有利于浸润便于涂布施工有的用作调节胶粘剂的挥发速度有的用来防止凝胶增加贮存稳定性有的用作粘接前表面清洁处理剂有的用来直接粘接某些制品有的可用来降低成本提高效益选择合适的溶剂非常重要要综合考虑多方面的因素如溶解能力速度安全性性来源性和贮存稳定性等一种好的溶剂必须要有良好的溶解性能这可由和指数判断胶粘剂的与溶剂的挥发速度有直接关系溶剂型胶粘剂溶剂最后应全部挥发一般希望胶粘剂干得快这就要选择沸点较低的溶剂有机溶剂多数是容易燃烧的当溶剂蒸气在空气中达到一定浓度时会发生爆炸必须注意溶剂的安全性大部分有机溶剂都有一定的性危害人体健康污染应引起足够重视溶剂在溶剂型胶粘剂中占的比例较大所以不能不考虑成本问题应尽量先用廉价易得的溶剂溶剂按化学组成分为和有机溶剂是一大类在生活和生产中广泛应用的有机化合物不大常温下呈有机溶剂包括多类物质如链烷烃醇胺醚酮氢化烃萜烯烃杂环化物含氮化合物及化合物等等多数对人体有一定毒性
它存在于涂料漆和清洁剂中经常使用有机溶剂如乙烯醚和
有机溶剂是能溶解一些不溶于水的物质如油脂蜡橡胶等的一类有机化合物其特点是在常温常压下呈液态具有较大的在溶解过程中溶质与溶剂的性质均无改变有机溶剂的种类有机溶剂的种类较多按其可分为10大类①芳香苯甲苯等②脂肪烃类戊烷己烷辛烷等③脂环烃类环己烷环己酮甲苯环己酮等④卤化烃类氯苯二氯苯二氯甲烷等⑤醇类甲醇乙醇异丙醇等⑥醚类乙醚环氧丙烷等⑦酯类醋酸甲酯醋酸乙酯醋酸丙酯等⑧酮类丙酮甲基丁酮甲基异丁酮等⑨二醇衍生物乙二醇单甲醚乙二醇单乙醚乙二醇单丁醚等⑩其他乙腈吡啶苯酚等
1这类溶剂给出的能力强于接受质子的能力如甲酸等
2碱性溶剂接受质子的能力较强的溶剂如NH2CH2CH2NH2等
3即给出质子和接受质子能力相当的溶剂如水甲醇乙醇等
4惰性溶剂既不能给出质子也不能接受质子的溶剂如苯氯仿等毒性有机溶剂具有脂溶性因此除经呼吸道和消化道进入机体内外尚可经完整的皮肤迅速吸收有机溶剂吸收入人体后将作用于富含物质的神经以及肝肾等实质脏器同时对皮肤和粘膜也有一定的刺激性不同有机溶剂其作用的主要靶和作用的强弱也不同这决定于每一种有机溶剂的化学结构溶解度接触浓度和时间以及的敏感性以脂肪烃(正己烷戊烷汽油)芳香烃苯苯乙烯丁基甲苯乙烯基甲苯氯化烃(三氯乙烯二氯甲烷)以及二硫化碳磷酸三邻甲酚等脂溶性较强的溶剂为多见有机溶剂对神经系统的损害大致有三种类型第一种为中毒性神经衰弱和植物神经功能紊乱病人可有头晕头痛失眠多梦嗜睡无力记忆力减退食欲不振消瘦以及多汗情绪不稳定心跳加速或减慢血压波动皮肤温度下降或双侧肢体温度不对称等表现第二种为中毒性末梢神经炎大部分表现为感觉型其次为混合型可有肢端麻木感觉减退刺痛四肢无力肌肉萎缩等表现第三种为中毒性脑病比较少见见于苯等有机溶剂的严重急慢性中毒以芳香烃特别是苯最常见苯达到一定剂量即可抑制骨髓造血功能往往先有白细胞减少以后血小板减少最后红细胞减少成为全血细胞减少个别接触苯的敏感者可发生白血病多见于氯代烃类有机溶剂如氯仿四氯化碳三氯乙烯四氯乙烯三氯丙烷二氯乙烷等中毒中毒性肝炎的病理改变主要是脂肪肝和肝细胞坏死临床上可有肝区痛食欲不振无力消瘦肝脾肿大肝功能异常等表现有机溶剂引起的肾损害多见为肾小管型产生蛋白尿肾功能呈进行性减退多数有机溶剂均有程度不等的皮肤粘膜刺激作用但以酮类和酯类为主可引起呼吸道炎症支气管哮喘接触性和过敏性皮炎湿疹结膜炎等生产和使用有机溶剂时要加强密闭和通风减少有机溶剂的逸散和蒸发采用自动化和机械化操作以减少操作人员直接接触的机会应使用个人防护用品如防毒口罩或防护手套皮肤粘膜受污染时应及时冲洗干净勿用污染的手进食或吸烟勤洗手洗澡与更衣应定期进行健康检查及早发现中毒征象时进行相应的治疗和严密的动态观察溶剂对吸收带的影响与溶剂溶质以及跃迁带种类有关根据溶质和溶剂两者的性质产生不同的作用若分子间的作用对激发态的稳定作用比对基态的强有关跃迁的吸收带向红移相反使基态更稳定者则向蓝移当溶质为非极性分子与非极性溶剂之间的相互作用只是弱的分散作用溶剂对溶质的影响往往很小溶液的光谱接近于气态若溶质的激发态有偶极或伴有电荷转移则吸收带波长随溶剂的介电常数或折光率的增加而向红移[2]当一个纯的化合物在一系列不同的溶剂中测其光谱所得的数据包括强度和吸收带波长位置常随溶剂的改变而有所不同根据溶质和溶剂的性质有时两者之间可能发生化学反应亦可能形成复合物溶质的离解常数和互变异构平衡亦与溶剂有关使不同溶剂可产生很不相同的光谱所以在比较或核对化合物的光谱时最好采用同一溶剂若是所用溶剂不同则在分析时应考虑到溶剂的影响此外有时亦可从某一吸收带在不同溶剂中的差异来推测此带所属的跃迁种类
溶剂和溶质相互间的物理作用有作用分散作用氢键以及电荷转移和电荷相斥作用等分子间的这类作用对分子能级的影响不同致使光谱有差异[3]为什么每次食品安全事件都会因油墨而起呢原来油墨污染的罪魁祸首主要来自于其所含有的溶剂溶剂在油墨中起着将颜料和胶粘剂黏合在印刷物品上的中介作用工作原理是先将颜料和溶剂混合溶解变为可以流动的液体液态的溶剂挥发后变成固体从而实现颜料到印刷品上的转移并附着溶剂的挥发性是污染的重要来源不仅污染空气危害车间工人的健康如果印刷完毕后马上叠加码放溶剂挥发不完全消费者在使用中还会产生二次污染而上文提到的薯条放在印有图案的垫盘纸上的行为就是导致二次污染的错误操作方法[4]
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气相二氧化硅在无溶剂环氧树脂中的应用
&&&&1. 概述1.1AEROSIL气相法二氧化硅1.2AEROXIDE Alu C1.3环氧树脂的重要性及其用途AEROSIL应用于无溶剂环氧树脂环氧树脂配方的流变学问题AEROSIL气相法二氧化硅在液体和环氧树脂中增稠和触变机理AEROSIL气相法二氧化硅在环氧树脂中的分散不同环氧树脂的增稠和触变过程含二氧化硅的环氧树脂的贮存期限硅烷在含二氧化硅的环氧树脂中对流变学的影响AEROSIL气相法二氧化硅作为防沉剂在环氧树脂中的应用环氧树脂固化剂的增稠性和触变性温度的影响含二氧化硅的环氧树脂在固化过程中的流变特性AEROSIL气相法二氧化硅用于改善流动性能3.小结4.生理行为和操作安全性5.文献6?AEROSIL气相法二氧化硅和AEROXIDE Alu C的物理化学数据AEROSIL气相法二氧化硅是一种超细无定形二氧化硅,它作为一种增稠剂和触变剂,成功地用于液体体系已有数十年之历史。它还能用于调整环氧树脂的流变特性。AEROSILR202和AEROSILR805是两种新开发成功的气相法二氧化硅产品,适用于环氧体系产品解决流变问题,提供有效、稳定的增稠和触变性能。1.1 AEROSIL气相法二氧化硅气相法二氧化硅AEROSlL是一种高度分散的、无定形并且纯度极高的二氧化硅,其制备方法是在氢氧气相火焰下,由四氯化硅高温水解而得,其原生粒子是一种内部没有内孔的球状粒子。原生粒子在火焰内相互作用并*****,形成了*****体。图1给出了AEROSIL 3OO在透射电子显微镜(TEM)下的显微照片,图中可清晰地看出原生粒子、*****体和附聚体。原生粒子的平均粒径与AEROSIL的型号有关,从7nm~40nm不等,相应地比表面积为50~380m2/g。硅氧烷和硅烃基基团位于AEROSIL微粒的表面。后者的存在使得未经处理的AEROSIL有亲水性,图2表示了亲水性AEROSIL的表面基团。有关AEROSII更详细的生产介绍和AEROSIL的表面化学,请参见颜料技术公报No.11(1)。通过硅烃基基团与合适的化合物反应,可对AEROSIL进行表面改性:例如,AEROSIL R 972就是通过硅烃基基团与二甲基一二氯硅烷反应得到的。这一产品由于表面连接不水解的甲基基团而呈疏水性,早于1962年面世,它是第一个商业化生产的疏水性气相法二氧化硅。图是不同牌号的疏水性AEROSIL的表面基团的示意图。亲水性和疏水性的AEROSIL已经在许多领域得以成功应用。在塑料行业,值得一提的是AEROSIL的以下几大作用,即:一补强填料,一增稠剂和触变剂一防沉剂和一自由流动助剂。从矿石直接得到的二氧化硅,称为石英砂粉只用做填料,化学合成二氧化硅只需加入少量,就能得到所需的效果。AEROSIL。的一般用途和它在塑料方面的应用详见参考文献(2)和(3)。通过对二氧化硅进行表面处理,其技术性能在一些特定的应用领域可以得到优化。AEROSILR202和AEROSlL R805的产品的开发成功已证明了这一点。从理论分析上假定,二氧化硅表面中具有长链的疏水基团,可以使之有效改善许多液体聚合物体系的流变特性,尤其是在环氧树脂体系内。表面带聚二甲硅氧烷基团的AEROSIL R202、和带有辛烷基团而具有疏水性的AEROSIL R805充分证明了这一点。经后处理后的AEROSIL R202和R805,如果和AEROSIL 300进行比较疏水性能,如图4所示,随空气湿度的增加,可以看到AEROSII_.。吸附水蒸汽能力的不同。1.2AEROXIDE Alu CAEROXIDE Alu C是采用生产AEROSIL类似的工艺制得的,即在氢氧火焰下,氯化铝高温水解生成氧化铝,所发生的化学计量关系如下:反应生成的AEROXlDE Alu C原生粒子的平均粒径为13nm,比表面积约为100m2/g。与AEROSIL相似,这些原生粒子也是没有内表面的。图5所示是AEROXIDE Alu C的透射电镜照片。在用静电法进行粉末胶粘剂产品的附着力,常加入在环氧树脂中双功能团的硅烷,如γ一甘油内醚氧基一丙基一三甲氧基硅烷。加入这种硅烷后,含二氧化硅的环氧树脂的流变特性会有一个非常显著的变化。在纯环氧树脂内加入2份这类硅烷后,在稀释的作用下将使粘度降低,如图16在含亲水性二氧化硅的环氧树脂内加入硅烷,会使粘度增大。经AEROSIL300增稠处理的环氧树脂,加入硅烷后,其粘度将增大17倍。另一方面,用疏水性的AEROSIL R202和R805增稠处理的环氧树脂,粘度只是略有升高。粘度的增加与加入的硅烷量是有一定关系的。人们早就发现,加入少量的双功能团添加剂就会使气相法二氧化硅的增稠效应明显增大(16)。在这类体系中也可以发现类似的附加效应。由于亲水性AEROSIL上硅烃基的密度比疏水性的高,故AEROSIL。300的附加效应最为显著。如图17所示,50℃下,贮存90天时间对增稠处理的环氧树脂试样的流变性变化较大。经AEROSIL300增稠处理的试样,7天后粘度就开始出现显著降低,并持续了3周左右,之后所测粘度值基本维持不变,直至测试阶段结束。图1 6和1 7均显示用AEROSILR202和R805增稠处理的环氧树脂,在整个贮藏期间内,测得的粘度几乎保持不变。用AEROSIL R805增稠处理的环氧树脂再次显示其最佳的贮存稳定性(17)。经AEROSIL 300增稠处理的样品粘度显著下降,其原因可归于二氧化硅内SI―OH基团和硅烷内甲氧基的反应。在二氧化硅与硅烷的反应过程中,会释放出极性“添加剂”甲醇。极性添加剂的浓度增加,降低了增稠效应。经AEROSIL R805增稠处理的样品易于稳定贮藏,其原因则是由于二氧化硅被硅烷疏水化,从而不再与硅烷发生进一步的反应所致。2.4.3 AEROSIL气相法二氧化硅作为防沉剂在环氧树脂中的应用在许多无溶剂的环氧树脂中,经常会使用填料。其目的是为了改善树脂的热力学性质、减少固化过程中的收缩率以及出于对配方成本的考虑。合成填料和天然填料的颗粒尺寸一般为O.5-500um,密度2-4g/cm3,一般容易发生沉淀。AEROSIL的存在,可以防止或至少减缓填料或颜料在高含量体系的沉淀。经长时间放置后,含AEROSIL的一些体系也可能会有沉淀出现,但该沉淀是一种软性沉淀,可以很容易实现再次悬浮。这是因为AEROSII.一。的存在,产生了一个屈服值,降低了颜料或填料在液体中的可流动性,粘度的增大也略有一些贡献,如图18所示。在:图17中的AEROSIL环氧树脂体系中,加入20份处理过的碳酸钙,然后处于原先相同的实验条件,如图18所示。疏水性的AEROSIL R202和R805帮助碳酸钙在50℃下,经90天后仍保持悬浮状态。使用AEROSIL R805在这个比较试验中,表现出最佳的储存稳定性。而在亲水性的AEROSIL 300和20份碳酸钙混合物,在放置28天后,填料开始发生沉淀现象,因此只能在储存试验的最初4周内进行粘度的测定。2.4.4环氧树脂固化剂的增稠过程和触变性为得到具有所需特性的环氧树脂的组成配比,在实验过程中必须考察树脂和固化剂混合物的组成,同时要保证二者混合均匀。由于固化剂的粘度一般小于环氧树脂,在操作过程中容易出现混合不均的现象。当二者混合不均时,固化后的环氧树脂的最终性能会下降。在固化剂内加入增稠剂和触变剂后,混合不均的现象可以避免。在很多情况下,固化剂和环氧树脂内均加入二氧化硅,过程会得以改善而且不易出现混合不均的现象。除此之外,有时也将填料加到固化剂内,这时就需要加入一些气相法二氧化硅作为防沉剂图20表示在四种固化剂内二氧化硅AEROSIL R202、AEROSIL R805和AEROSIL 300的增稠效应。在弱极性的聚氨基酰胺(VERSAMID 140)和*****二胺(ELJREDLJR 27)中,AEROSIL300是最佳的增稠剂。而在高极性的硫醇(CAPCURE3-800),疏水性的AEROSIL R202和AEROSIL R805的增稠性最好。在带部分极性的环脂肪聚胺(EUREDLUR43)中,亲水性AEROSIL和疏水性AEROSIL的增稠效应相似。功能性硅烷基团对含固化剂的二氧化硅的流变学的影响与对环氧树脂的一致。而且对含固化剂的环氧树脂而言,加入疏水性的二氧化硅后,显示了很好的贮藏性能,而当用亲水性的二氧化硅时,其流变特性会随时间的变化而变化。2.4.5温度的影响温度增加,环氧树脂系统的粘度将会降低。用AEROSIL.。增稠处理过的系统,其粘度也随温度的升高而降低。但由于粘度调整得较高,因此粘度即使有所下降,却还能保证树脂有理想的加工性能。图21是加入和没有加入AEROSIL的热固性环氧树脂(ARALDITCY179)粘度对温度的关系。由图可见,AEROSILR202的作用最显著,其次是AEROSIL R805(18)。2.4.6含二氧化硅的环氧树脂在固化过程中的流变特性环氧树脂在固化过程中的流变特性对施工者很重要。为防止在垂直表面上出现流挂和填料的沉淀,环氧树脂的触变性、粘度和屈服值在施工活化期内必须保持恒定。一般选用胺类作为常用的固化剂。如前文所述,它们可以用亲水性的AEROSIL进行增稠处理。与没有加固化剂的触变环氧树脂相比,加入胺类固化剂后,触变环氧树脂的粘度会急剧增大。在施工的活化期间,会产生新的极性羟基,从而使AEROSIL 300在溶剂化效应的作用下,流变效应有所降低,也就降低了其触变性、粘度和屈服值。在下文这一影响得到了证实:一简单流挂实验 图22一用Brookfield粘度仪测试在固化过程中的粘度变化(图23、24)一用锥板式流变仪测量流变性质(图25)图23和24表示了其它二种具有不同施工活化期环氧树脂/胺固化体系的曲线。从加入固化剂(未增稠处理)开始,直至刚开始出现凝胶这一期间内,用Brookfield粘度测量仪在2.5rpm转速下对系统的粘度的进行测量。在这样低的剪切速度下的测量过程与流挂过程中出现的剪切相一致。测量结果也证实了图8所示的结论。在固化过程中,用AEROSIL 300增稠的体系会出现起始粘度的快速下降,而含AEROSILR202和AEROSILR805的体系,其起始粘度几乎不变或下降很少。同样的结论出现在树脂/固化剂系统,这一系统的结论已在第4版技术公报No.27中探讨过。用疏水性AEROSIL R202增稠处理过的环氧树脂,在加入胺类固化剂后,会出现一定的稀释效应,如图8所示。在固化过程中,树脂混合物的极性变化几乎不对其本身所具有的很好的流变性能产生影响。触变性、屈服值和粘度在施工活化期间也保持不变,因此环氧树脂混合物不会在垂直表面上出现如图25所示的流挂现象。如果改用AEROSILR805时,也能得到类似的结论。2.5 AEROSIL气相法二氧化硅用于改善流动性能AEROSIL气相法二氧化硅可以改善粉末流动性能,并防止在贮存期间的结块现象(19)。作用的机理众说纷纭。一种解释是AEROSIL微粒可以包裹较大的粉状微粒表面,防止它们相互接触而形成熔结联接。所吸附的湿气也可能形成液体联接,AEROSIL微粒可以认为是间隔材料,以使微粒间的吸引力最小化。当水气的影响造成粉体结块时,用疏水性AEROSIL处理环氧树脂可以得到很好的效果,在环氧树脂的粉末中,AEROSIL R972已经证明是一种改善流动的良好助剂。与带负电荷AEROSIL不同,AEROXIDE Alu C在一些粉末涂料中会增加正电荷。正电荷不但能改善自由流动性,而且还能改善施工中的沉积性能。表3给出了无AEROSILR972,和加入不同含量AEROSIL R972的二种市售的环氧涂料,在自由流动性实验中的锥高和静电电荷值。AEROSILR972是在粉碎后加到粉末涂料的。实际应用中,在未经粉碎前加入AEROSILR972或AEROXIDEAlu C在本文所叙述的实验结果表明,AEROSILR202和AEROSIL R805对液体环氧树脂而言是很好的触变剂。尽管AEROSILR202的流变性的影响更加有效一些,但当AEROSIL R202对树脂的附着力和流平性产生不良影响时,尤其值得考虑使用AEROSIL R805。此外,在双酚A体系中,AEROSIL R805比AEROSIL R202具有更好的贮存稳定性。上文提及的结论并不排斥在某些体系,用AEROSIL 300和AEROSIL COK 84也可以得到满意的结果。为强粉末涂料的流动性和带静电电荷的能力,推荐使用AEROSIL R972和AEROXIDE Alu C。给出了AEROSIL在环氧树脂中的应用简要介绍。4.生理行为和操作安全性由于AEROSIL气相法二氧化硅在X射线下是无定形的结构,因此它不会诱发硅肺病。在生产AEROSIL制造工厂的职工,他们中部分人接触这些物质达数十年之久,但在严格的医疗监控下,没有发现任何硅肺病的症状。对动物进行大量吸入的研究表明,也没有发现任何病例。标题为(矽肺一是无定形二氧化硅所致?)和(关于Si02、A1203和Ti02的生物学效应)二篇文章在本系列的技术公报76期和64期上有详细介绍。AEROSIL对人类和动物的生理效应的概述如表5经口服后,AEROSIL经过胃肠道没有任何被吸收的迹象。AEROSlL与皮肤接触也是无害的。偶尔会有些干燥感,但经清洗和常规的皮肤护理能很容易克服。经人口服--没有发现接触人完好皮肤---没有发现人呼吸道吸入---无硅肺病老鼠呼吸道吸入---无硅肺病老鼠的LD 50---10g/kg兔子眼睛粘膜接触---没有发现破损的兔子皮肤接触---没有发现完好的兔子皮肤接触---没有发现表5 AEROSIL 200对人类和动物的生理影响在德国,热解法生产的二氧化硅的MAK值为8小时内灰尘量4mg/m3。在本系列技术公报No.28中,介绍了所有关于合成二氧化硅的处理方法,其中也包括一些技术可能性用以保证MAK值的测定的可靠性。本技术公报所包含的信息和数据是无偿提供的。这些信息在出版时保证是真实准确的,但是,德固赛公司并无义务承担由此而引出的相关责任,如有关结论的局限性或涉及知识产权的违反。客户应自行决定是否使用本报告所包含的信息和阐述,德固赛公司没有此类相关义务,并且重申任何侵权行为将不受任何保护。所有买卖活动需符合德固赛公司的商品销售和交货基本通则。
Mail: Copyright by ;All rights reserved.&&2009--C5/C9/石油树脂/芳烃溶剂产业链沙龙年会圆满结束
&&&&2010年将是寄予希望的一年,随着经济从低谷中复苏C5C9行业也必将迎来春天,面临机遇的同时也将面临更多的问题。随着新增产能的逐渐扩大,下游产业链竞争也日趋激烈,如何在新形势下的产业链中占有一席之地、在激烈的市场竞争中立于不败之地,发展壮大是每个企业无时无刻不在思考的问题。
&&&&日至1月14日,由隆众石化网、隆众精准营销网主办的“2009--C5/C9/石油树脂/芳烃溶剂产业链沙龙年会”在海南三亚成功举办。此次会议聚集了国内100余家、国际10余家C5、C9产品链的生产企业、贸易商及下游石油树脂、芳烃溶剂制品企业,会议针对企业所关注的问题进行了逐一解答,并为参会企业产品供销洽谈牵线搭桥,让企业能够在此次年会上为2010年的供销订货打开胜利之门,取得了全满的成功,在此对参会此次会议的沙龙会员单位和非沙龙会员单位表示诚挚的感谢。哪个尼龙树脂可被有机溶剂溶解呢?_百度知道
哪个尼龙树脂可被有机溶剂溶解呢?
提问者采纳
耐碱性,可成为金属结构体的优秀黏结剂
2,醇溶尼龙树脂
本产品较柔软,摄氏度),可提高印刷清晰重现性和使用寿命。,型号,醇溶液更为稳定, 120
醇溶液稳定性(15%含固量), 电线涂敷
* 漆包线用的油漆。
* 把醇溶尼龙溶解于苯酚&#47,丙醇以及其它低级脂肪醇中。醇溶尼龙具备的此种特性使得其可以适合涂敷,分子链中仅仅是碳链长短的变化,如光缆等包覆层
3,强韧性,具有良好的吸墨传墨性能,耐擦痕性, 长期稳定无冻胶
本产品主要用作感光胶,绝缘材料及密封胶等,提高韧性,
是卷烟布带理想的涂层材料,醇溶和自粘等特性醇溶尼龙醇溶尼龙是一种经多元共聚缩合而成的特种尼龙,
是聚酰胺漆包线理想的绝缘材料, ES-3外观,有较高的耐印率和分辨率,耐化学药品性,耐臭氧性,分子排列杂,该树脂分子链中引入不规则的芳香环,变化更大, 尼龙印刷版
赋予制版耐磨性,
是尼龙感光胶的基本材料,
1, 140
粘度指数(90%甲酸),浸渍等工艺,具有定型,耐油性, 结构粘和剂
溶解于醇溶液中后加入到环氧树脂,在漆包线的绝缘层上作罩面层
* 以纤维编制物作电线的外层,弹性回复性,织带涂层材料,而其他醇溶尼龙均属脂肪族类型,丁醇系溶剂中,醇溶尼龙的最大特征是可溶于甲醇,因此本产品在醇溶性以及阻碍冻胶方面有了很大提高, 白色或微黄块状
熔点(DSC,酚醛树脂等中,赋予最终用品耐磨性,柔软可挠性和耐热性等。
应用领域,
本产品性能指标,乙醇,具有耐温,耐磨和软性等功能,能溶解于醇类溶剂,
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