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改性環(huán)氧樹脂水性金屬防腐涂料的研究

2014-05-30 12:20:32高春波周益浩高新桐席皓偉付永斌

高春波 周益浩 高新桐 席皓偉 付永斌

摘要:通過相轉換法和自乳化法,用丙烯酸和磷酸及酯類單體對環(huán)氧樹脂進行改性,得到一種水性環(huán)氧樹脂金屬防腐乳液,選擇合適的助劑、填料等配制成一種附著力高,耐腐蝕性能優(yōu)良的水性金屬防腐涂料,用于金屬表面的防護。

關鍵詞:水性防腐 環(huán)氧磷酸酯 接枝改性 涂料

0 引言

近年來,隨著人們環(huán)保意識的日益增強及國家對環(huán)境保護的重視,水性涂料成為涂料發(fā)展的重要方向和研究熱點。環(huán)氧樹脂涂料因具有耐化學藥品性優(yōu)異、附著力強等特點,而廣泛應用于工業(yè)防腐領域。

目前,我國工業(yè)防腐涂料主要采用溶劑型環(huán)氧防腐涂料[1]。傳統(tǒng)的溶劑型環(huán)氧防腐涂料性能雖然優(yōu)良,但是VOC含量高,污染環(huán)境,嚴重影響人類健康。而水性環(huán)氧防腐涂料[2]把水作為分散介質,最終的產品無氣味、不易燃、價格低廉,在使用、運輸和貯存過程中的安全性大大提高,與溶劑型環(huán)氧防腐涂料相比水性金屬防腐涂料是今后發(fā)展的最終歸宿和必然趨勢。

1 實驗部分

1.1 實驗原料與儀器

1.1.1 實驗原料

雙酚A型環(huán)氧樹脂E-20,消泡劑,成膜劑,分散劑,流平劑,填料,穩(wěn)定劑;正丁醇,磷酸,乙二醇丁醚,過氧化苯甲酰,甲基丙烯酸甲酯,丙烯酸丁酯,苯乙烯;氨水,氫氧化鈉。

1.1.2 實驗所用儀器

鉛筆硬度儀,涂4#杯,分散機,劃格法附著力測試儀,刮板細度儀等。

1.2 乳液制備

取一定量的正丁醇、乙二醇丁醚、環(huán)氧樹脂加入到四口燒瓶中,并在一定溫度范圍內使環(huán)氧樹脂完全溶解。然后開始滴加磷酸,并冷凝回流。反應一段時間后,加入適量的丙烯酸酯類單體和引發(fā)劑的混合物,在相同的時間間隔內補加適量的引發(fā)劑,并在出現(xiàn)白色乳狀液后緩慢滴加適量水。接著降溫并加中和劑,最后冷卻到室溫出料。

1.3 涂料的制備

向改性的乳液中加入填料、助劑、去離子水,然后進行研磨和攪拌,得到水性金屬防腐涂料。

2 產品性能檢測

①固含量測定(參照國標GB/T1725-79):乳液固含量稱取3g乳液樣品置于蒸發(fā)皿上,放入干燥箱中,在真空度為80Pa溫度為105℃下烘干至恒重。然后準確稱量干燥物重m0。則固含量(%)計算公式為:

固含量(%)=×■100% (1)

②硬度的測試:用鉛筆硬度儀對硬度進行測試。

③涂膜的耐水性測試:參照國標將干燥好的涂膜樣板面積的2/3放入溫度為25℃的蒸餾水中,待達到規(guī)定時間后取出,目測評定是否有起泡、失光、變色現(xiàn)象。

④耐酸堿性測試:將涂布有涂膜的樣板分別泡堿液酸液中約48h,觀察涂膜是否有發(fā)白,起泡,脫落等現(xiàn)象。

3 結果與討論

3.1 產品性能檢測

參照GB 1727-92漆膜制備方法,對涂料檢測得到其性能如表1所示。

表1改性環(huán)氧樹脂涂料性能檢測結果

3.2 影響因素分析

3.2.1 引發(fā)劑對乳液穩(wěn)定性的影響

以環(huán)氧樹脂作為母體,先使環(huán)氧樹脂分子中的-CH2-或-CH-成為活性中心,與丙烯酸及其酯類等單體發(fā)生接枝反應[4]。

丙烯酸及其酯類等單體的接枝率決定改性樹脂的水溶性,而接枝率又受引發(fā)劑用量的影響,如圖1所示,隨著引發(fā)劑濃度的升高,接枝轉化率先升高后降低。環(huán)氧值同樣也受到了引發(fā)劑用量的影響。綜合考慮兩個方面的因素引發(fā)劑用量為1.2g時,乳液性能最佳。

圖1引發(fā)劑對乳液性能影響

3.2.2 溫度對乳液的影響

在丙烯酸酯類單體與環(huán)氧樹脂的接枝反應中,存在著多種類型的競爭反應:環(huán)氧樹脂與含羧基單體的接枝共聚反應、丙烯酸酯類單體間的加聚反應及羧基單體與環(huán)氧基的開環(huán)酯化反應,其中溫度決定反應的類型。溫度較低時酯類單體發(fā)生自聚和相互聚合反應,隨著溫度的升高接枝率升高(如圖2),但溫度過高時會加速羧基單體與環(huán)氧基的開環(huán)酯化反應。當溫度為120℃,最適合丙烯酸酯類單體與環(huán)氧樹脂的接枝反應。

圖2溫度對接枝率及環(huán)氧值的影響

3.2.3 水對乳液黏度的影響

相反轉[5]是一個復雜的物理過程,它是指在外加乳化劑的情況下,用物理乳化的方法通過滴加水使聚合物從油包水的狀態(tài)轉變成水包油的狀態(tài),從而制得水性環(huán)氧乳液。丙烯酸-環(huán)氧磷酸酯混合體系的分子之間存在很大的分子內聚力和范德華力,所以體系有很大的黏度。隨著去離子水的逐滴加入,體系的黏度會緩慢下降。當體系中的去離子水達到某一程度時,體系就形成油包水狀態(tài)。水足夠多時,并且體系有外界高速剪切力的作用,迫使親油基在聚集,此時體系黏度又增大。但隨著水的增多體系逐漸由油包水變成水包油,微粒間的作用力減小,黏度從而變小。

3.3 結論

采用磷酸和丙烯酸酯類單體對環(huán)氧樹脂改性,探討不同引發(fā)劑用量、不同水的用量、不同溫度控制、不同反應時間以及不同加水時機的控制對水性環(huán)氧磷酸酯金屬防腐涂料乳液性能的影響。確定了影響反應的最佳工藝條件:引發(fā)劑的用量為1.2g、加水量為180g、接枝反應的溫度為120℃、反應時間為7.5h時制得改性環(huán)氧樹脂水性金屬防腐涂料性能穩(wěn)定、耐水好。

參考文獻:

[1]杜建偉,范云鵬.淺談液態(tài)環(huán)保型環(huán)氧防腐蝕涂料[J].現(xiàn)代涂料與涂裝,2011,14(9):11-15.

[2]劉麗湘,溫曉萌,蔡永源.水性環(huán)氧樹脂涂料改性研究進展[J].熱固性樹脂,2009,24(9):55-58.

[3]鄧愛民,黨婧,穆銳.丙烯酸接枝改性環(huán)氧樹脂的研究[J].化學與粘合,2013,35(1),22-24.

[4]徐佳,藍仁華.環(huán)氧磷酸酯防腐涂料乳液的合成研究[J].廣東化工, 2007,34(1):9-12.

[5]胡群義,瞿林川.水性環(huán)氧防腐涂料的研究進展[J].浙江化工,2010,39(5):8-14.

(大學生創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新項目,項目編號:201311802091)

作者簡介:

高春波,女,哈爾濱工業(yè)大學理學碩士,黑龍江工程學院,材料與化學工程學院副教授,研究方向:復合材料。

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