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          應用技術論壇

          一種環(huán)氧結構的基材潤濕劑EP880

          發(fā)布時間:2024-02-26 瀏覽量: 來源: 本站 作者: 盧工

          一種環(huán)氧結構的基材潤濕劑EP880

           

          環(huán)氧樹脂作為一種結構膠黏劑,在國民經濟的各個領域已經應用非常廣泛。因為粘接涉及的被粘材料千變萬化,故同一個配方在不同場合的應用往往難于人意。人們在涂料配方中經常用到潤濕分散劑來增加環(huán)氧對底材的滲透,以提高附著力。一般的基材潤濕劑均為溶劑型的非環(huán)氧類樹脂,施膠后的環(huán)氧滲透到基材后產生一定的滲透效果,溶劑和助劑樹脂滲透到界面后作為一種增塑劑存在于環(huán)氧樹脂中,既不參與環(huán)氧的固化,后期還有不斷從膠體中析出和揮發(fā)的傾向,產生收縮和應力,從而導致粘接失效的風險增加。因此,我們開發(fā)了EP880環(huán)氧樹脂分子結構的基材潤濕劑。這種表面活性劑結構的環(huán)氧樹脂,粘度類似128環(huán)氧,99.5%以上的固含量,不含任何溶劑,一方面增進滲透性,參與環(huán)氧樹脂的固化反應,另一方便增韌了環(huán)氧樹脂體系。對提高界面附著力效果比較明顯。當然,因為樹脂分子結構的差別,反應活性差別大,其實驗效果跟不同固化劑的取用關系較大,技術人員需要對其性能充分了解的前提下,通過實驗驗證其的合理性后應用于實踐。

           關鍵詞:環(huán)氧樹脂基材潤濕劑 附著力  羥基  錨固  增韌

           

          1、 環(huán)氧樹脂的粘接原理

          環(huán)氧樹脂為什么號稱“萬能膠”?

          1-1、 對應改性胺類固化劑, 1mol的環(huán)氧基反應掉1mol的活性氫,生成1mol羥基,而羥基可以跟極性基材之間形成氫鍵。 

          1-2、 對體系的增韌可以增強樹脂跟基材的剝離強度和抗沖擊強度。

          1-3、 通過助劑降低界面張力,有利于樹脂體系對底材的滲透,樹脂固化后形成對底材的錨固效果。

          1-4、 環(huán)氧固化形成的三維結構具有較高的膠體強度和彈性模量。

          1-5、 粘接理論之吸附理論、擴散理論、靜電理論、弱界面層理論、配位鍵理論、酸堿理論等,該產品不涉及。

          2EP880和雙酚A環(huán)氧樹脂E51 分子結構的對比

                      2-1、EP880作為一種帶有多個羥基和兩個環(huán)氧基的環(huán)氧樹脂,分子量大,表面活性劑分子結構,含親水型長鏈??梢燥@著降低樹脂的表面張力,從而增進滲透性。

                     2-2、EP880因含長鏈支化結構,對體系有顯著的增韌效果,耐低溫性能顯著優(yōu)于E51,可作為彈性環(huán)氧樹脂使用。

                     2-3、對同一固化劑,反應活性顯著低于雙酚a型環(huán)氧樹脂如E-51環(huán)氧樹脂。

                     2-4、因親水基較大, 親水性增強、憎水性耐熱性有下降趨勢。

                     2-5EP880即使分子量大幅度增長,粘度和色澤仍跟128環(huán)氧類似。

          3EP880如何提高環(huán)氧樹脂的粘接強度。

          3-1、一般的基材潤濕劑僅有降低表面張力效果,但是不參與環(huán)氧的固化反應。所以,界面粘接強度相對較低。反之,EP880不僅降低界面張力,還能參與反應,跟底材錨固效果更好,從而提高粘接強度。

          3-2、長鏈結構對體系增韌效果明顯,可有效提高剝離強度和抗沖擊強度。

           4、EP880樹脂的

          4-1、因固化速度較慢,128環(huán)氧已經基本實現(xiàn)固化的前提下,EP880尚在固化中,這樣很容易讓人感覺提高附著力效果不明顯,甚至有可能導致附著力下降。

          4-2、使用中要控制好用量,過多EP880的加入會導致體系中尤其是界面親水性有所增強。

          4-3、所以通過實驗控制好用量,通過選擇固化劑提高反應交聯(lián)度可以達成效果。

          5、EP880如何配套胺類固化劑,達到提高附著力的目的。

            5-1、選擇活性較高的固化劑,或者在實際加溫固化中選擇活性較高的固化劑,這樣效果比較明顯。如聚硫醇、改性脂肪胺、酚醛改性胺等等。慎重選擇添加苯甲醇糠醇之類的改性芳香胺、改性脂環(huán)胺、以及聚酰胺、聚醚胺等固化劑。

            5-2、分段固化工藝,基本固化后,增加高溫后固化的工藝。

            5-3、常溫固化體系隨著時間的延長,附著力逐步提升。

            5-4、EP880配合固化劑在粘接界面先行噴涂或者涂刷,等基本固化后再施膠.

            5-5、選擇活性較高的結構增韌型固化劑,附著力提升效果更好。

          6、應用于酸酐體系提高附著力

          酸酐體系廣泛用于LED\電氣高溫澆注料\電氣絕緣等領域,普遍存在附著力較差,膠體偏脆性等缺點,可通過EP880的加入提高滲透性,提升附著力,增韌環(huán)氧樹脂。 

          6-1、本身酸酐體系優(yōu)先消耗羥基,所以往往附著力不及胺類固化體系,但電氣性能好于胺類固化體系。

          6-21摩爾EP8802mol以上羥基,混合后羥基優(yōu)先于酸酐和環(huán)氧基生成酸性酯,酸性酯繼續(xù)與環(huán)氧基反應。進入結構后的長鏈增韌了環(huán)氧樹脂,提高了抗沖擊強度和剝離強度。

          6-3、降低界面張力,促進環(huán)氧體系的滲透。

          6-4、因為羥基的優(yōu)先反應改性了酸酐,因此滲透到底材的EP880優(yōu)先反應,從而產生了完全相反于該樹脂對改性胺類固化劑的延緩反應的效果,使附著力增強效果即時體現(xiàn)。

          7、對應不同底材的適應性。

          7-1對疏松結構和極性底材具有更好的附著力。

          7-2、即使對光潔面、塑料底材,也有明顯滲透,但不及粗糙界面效果明顯。

          7-3、對光滑面瓷磚、鋁合金、不銹鋼、帶銹鋼結構底材、混凝土等效果明顯。  

           

           

           

          8、應用于環(huán)氧涂料體系中溶劑的影響

          8-1、 溶劑可以降低表面張力,有利于滲透。

          8-2、揮發(fā)較慢的溶劑會導致較多殘留,EP880的固化速度更慢。固化后產生遷移或揮發(fā)的可能性越大,界面收縮大、應力大,導致粘接失效。如環(huán)氧配合苯甲醇添加體系的固化劑效果不明顯。

          8-3、選擇活性高的固化劑更加有利于快速體現(xiàn)提高附著力的效果。

          9、基材潤濕劑對耐久性和水煮性能的影響

          9-1、作為助劑,控制好用量是必須的。膠多量的EP880加入加入會顯著降低界面張力,滲透性增強,但是會引起界面親水性增強,反而導致水煮性能下降的趨勢。

          9-2EP880沒有充分反應之前,耐水性是下降的;充分反應之后,水煮性能是提高的。

          9-3、一方面滲透增強,增加了跟底材的錨固效果,增韌了環(huán)氧樹脂,提高了耐水性;另一面親水性增強會導致水分侵入界面的速度加快,有影響粘接接頭耐久性的可能。所以,具體的添加量要通過實驗反復驗證確定配方。

          10、基材潤濕劑 EP880對顏填料的處理效果。

          10-1、作為一種帶環(huán)氧雙酚A的表面活性劑,具有處理顏填料的效果。一方面防沉降、防樹脂析出;另一方面提高環(huán)氧樹脂體系的機械強度和電氣性能。

          10-2、有對白炭黑等微細粉末有表面處理的效果。添加過EP880的體系,觸變性在原來基礎上有不同程度的提升,原因是助劑對微細粉末表面的處理,使之跟環(huán)氧樹脂的相容性更好,表面的羥基對白炭黑的觸變性有增效作用,所以添加填充料的體系需要反復實驗驗證。

          10-3、對顏料(尤其是無機顏料)的顯色有增效和分散作用。

           

          總之,一種新的助劑的應用一定會帶來新的優(yōu)勢,也會有系列的工藝和性能改變,只有知己知彼、揚長避短,才能充分發(fā)揮助劑的優(yōu)勢,研制出針對性強的系列特種環(huán)氧樹脂膠黏劑。我們不求一個助劑放之四海而皆準,也不奢求一個材料能解決所有的問題,但一個新的材料帶來的新性能總能為膠黏劑的精細化提供新的優(yōu)勢。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

           

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