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UV固化有机硅杂化涂膜性能分析

林金娜 , 李晓娟 , 阮建凑

涂料工业

以正硅酸乙酯(TEOS)、二乙氧基二甲基硅烷(DDS)和γ-甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷(MPTMS)为原料,采用溶胶-凝胶法制备了可紫外光(UV)固化的有机硅杂化涂料.探讨了有机硅的组成和用量以及盐酸、乙醇和水的用量对UV固化有机硅杂化涂膜性能的影响.结果表明:在高度交联的SiO2网络结构中引入线性Si—O—Si链段,且杂化涂料中的有机与无机网络间以共价键的方式结合,使得涂膜既有高硬度又有良好的柔韧性;当TEOS、MPTMS和DDS的物质的量比为3∶1∶2时,涂膜的性能最佳,透光率为94.8%,摆杆硬度为0.72,附着力为0级,柔韧性为4 mm,耐冲击性为35 cm.

关键词: UV固化 , 溶胶-凝胶法 , 有机硅 , 杂化涂料

溶胶-凝胶法制备有机硅/SiO2杂化涂料的稳定性

林金娜 , 侯有军 , 曾幸荣

高分子材料科学与工程

以正硅酸乙酯(TEOS)、二乙氧基二甲基硅烷(DDS)、有机硅烷偶联剂(MPTMS和VTMS)为原料,采用sol-gel法制备了可UV固化的有机硅/SiO2杂化涂料,并考察了原料配比对杂化涂料稳定性的影响.结果表明:DDS-MPTMS/SiO2比DDS-VTMS/SiO2稳定性更好;乙醇用量增加有利于提高储存稳定性;随着陈化时间延长,杂化涂料粒径变大,分布变宽,漆膜透光率下降.当备组分的摩尔比为nDDS/nTEOS=2/3,nMPTMS/nTEOS=1/3,nHCl/nSi-O=0.006,nEtOH/nSi-O=1,nH2O/nSi-O=0.6时,杂化涂料稳定性最佳.在此条件下制备的杂化涂料平均粒径3.6 nm,凝胶时间大于300 d,经UV固化后漆膜的性能最好.

关键词: 二氧化硅 , 有机硅 , 杂化涂料 , 溶胶-凝胶法 , 稳定性

新型环状结构前驱体的合成及杂化涂料的制备

余祥正 , 张子勇

涂料工业 doi:10.3969/j.issn.0253-4312.2005.03.003

以2,4,6,8-四甲基环四硅氧烷和乙烯基三甲氧基硅烷为原料,通过硅氢与乙烯基的加成反应一步合成了新型环状结构前驱体.前驱体与正硅酸乙酯(TEOS)在酸性条件下发生水解-缩合反应,制得了一种具有环状体型结构的新型有机-无机杂化涂料.采用FT-IR对合成的前驱体及杂化涂料进行了结构表征.热失质量(TG)分析表明,杂化涂料的热稳定性良好.随TEOS用量的增加,杂化涂料的热稳定性提高.杂化涂料对金属的附着力1级,光泽>130,铅笔硬度5 H~6 H,耐冲击性>50 cm.250g/200r耐磨性试验磨损值为0.003 g,显示出优异的耐磨性能.

关键词: 环状结构 , 杂化涂料 , 2,4,6,8-四甲基环四硅氧烷 , 溶胶-凝胶法 , 前驱体

UV固化环氧丙烯酸酯/SiO2杂化涂料的制备与性能研究

廖峰 , 曾幸荣 , 黄国创

涂料工业 doi:10.3969/j.issn.0253-4312.2009.04.005

以改性硅溶胶为无机组分,双酚A型环氧丙烯酸酯为有机组分,制备了UV同化环氧丙烯酸酯/SiO2杂化涂料.研究了改性硅溶胶制备条件及其用量对杂化涂料机械性能的影响,并用FT-IR和TG对固化膜进行了表征.结果表明改性硅溶胶能够同时提高体系的硬度和柔韧性,当n(MPTMS):n(HCI):n(TEOS)为0.75:0.024:1、改性硅溶胶与环氧丙烯酸酯的质量比为30:70时,涂膜机械性能最佳.TG分析结果表明改性硅溶胶的加入可以明显提高环氧丙烯酸酯的热稳定性.

关键词: 环氧丙烯酸酯 , 硅溶胶 , UV同化 , 杂化涂料

以可再生资源为原料的环氧-非异氰酸酯聚氨酯杂化涂料的制备

马超 , 李国荣

涂料工业

采用可再生资源环氧大豆油(ESBO)作为原料与二氧化碳反应合成环碳酸酯基大豆油(CSBO),再通过CSBO与乙二胺及二乙烯三胺分别反应制备非异氰酸酯聚氨酯(NIPU)预聚体;以其作为固化剂与环氧树脂E-51反应制备环氧-非异氰酸酯聚氨酯杂化涂膜.通过FT-IR对NIPU预聚物结构进行分析,证明了聚氨酯特征基团氨基甲酸酯键的生成;所制备的清漆涂膜综合性能优良,对比纯环氧体系,其耐化学性、耐磨性能更优异;同时其制备过程中不使用有毒性的异氰酸酯,安全环保.

关键词: 可再生资源 , 非异氰酸酯聚氨酯 , 杂化涂料

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