乙烯基树脂应用多的场合是耐腐蚀场合,但是由于乙烯基树脂中具有较多的仲羟基,可以改善对玻璃纤维的湿润性与粘结性,提高了层合制品的力学强度;另外在分子两端交联,因此分子链在应力作用下可以伸长,以吸收外力或热冲击,表现出耐微裂或开裂。因此,乙烯基树脂在一些要求高力学性能、耐冲击场合中得到应用,但是常规的乙烯基树脂在耐力学冲击方面还是有待于提高的,尤其是采用富马酸性改性的一些乙烯基树脂,因为该类型树脂的固化交联密度高,交联点间的分子链段较短,所以耐冲击性能较差。在这些树脂的合成设计中,要求树脂分子主链上的醚键较多,这样能够充分的提高树脂的耐冲击性,2013年又出现了另外一种方式,即在通过橡胶改性,即采用端羧基橡胶(CTBN)和橡胶(BNR)增韧甲基丙烯酸型环氧乙烯基酯树脂,在此之后国内外也就后种方法作了不少的工作,自然橡胶改性乙烯基树脂的延伸率等得到大幅度的提高,可以达到12%。
乙烯基树脂作为一种增稠用乙烯基树脂,自然要求树脂具有以下的特点:
1、与增强材料和填料的良好浸润性;
2、初始的低粘度和快速增稠特性;
3、良好的力学特性,包括韧性和耐疲劳特性等;
4、较长的存放周期;
5、较低的固化放热峰和较低的苯乙烯挥发等。
为了达到使用效果,在乙烯基树脂的合成研究中,原来较通用的方法是:在乙烯基酯分子上引入酸性官能团(羧酸),再利用这些羧基与碱土金属氧化物(如氧化镁、氧化钙等),但这种方法增稠时间长,一般需要几天时间,况对含水量敏感。由此也发展了另外一种方法,即用聚异氰酸盐和多元醇反应以产生网状结构,从而达到树脂的快速稠化,该方法可适合于低压成型,具有粘度控制稳定、对温湿度要求低、存放期长的特点,同时制品的层间结合强度高的特点,同时也可以用带过量醇的低酸值树脂作稠剂。
乙烯基树脂因为其的耐腐蚀和物理化学性能,在重防腐施工、化工防腐蚀、FRP工程之中得到了大量的应用,比如高耐腐蚀地坪、玻璃钢塔器、耐腐蚀格栅、化工车间工作台等领域都能看到乙烯基树脂的身影。就连海上石油钻井、海湾构造物、船舶集装箱和汽车这类交通运输,也在使用乙烯基树脂防腐;尤其是在大型的钢铁、石油、化工等行业的防腐性能上,乙烯基树脂表现尤为。
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