施雪珍 | |||||
摘 要:采用环氧树脂和非离子型表面活性剂反应合成了反应型水性环氧乳化剂,将具有表面活性的分子链段引入到环氧树脂分子链中,用相反转技术制备水性环氧树脂乳液。研究了乳化剂合成时表面活性剂(BMJ)分子量、环氧树脂分子量,乳化剂构型、乳化剂浓度和乳化剂合成的反应时间对乳液稳定性的影响。 关键词:反应型环氧树脂乳化剂;相反转;水性环氧树脂乳液;离心稳定性;分散相粒径 水性环氧树脂是指环氧树脂以微粒或液滴的形式分散在以水为连续相的分散介质中而配制的稳定分散体系[1-2]。由于环氧树脂本身不溶于水,不能直接加水进行乳化,因而要制得水性环氧树脂乳液,必须设法在其分子链中引入有亲水作用的分子链段或者加入亲水组分。根据制备方法的不同,环氧树脂水性化有以下三种方法:机械法、化学改性法和相反转法。 height:36.85pt;mso-height-rule:exactly”> none;border-bottom:solid black .75pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:36.85pt;mso-height-rule:exactly”> none;border-bottom:solid black .75pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:36.85pt;mso-height-rule:exactly”> none;border-bottom:solid black .75pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:36.85pt;mso-height-rule:exactly”> 宋体”>μnone;border-bottom:solid black .75pt;border-right:none;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:36.85pt;mso-height-rule:exactly”> padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.0pt;mso-height-rule:exactly”> padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.0pt;mso-height-rule:exactly”> padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.0pt;mso-height-rule:exactly”> padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.0pt;mso-height-rule:exactly”> padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.0pt;mso-height-rule:exactly”> height:17.0pt;mso-height-rule:exactly”> height:17.0pt;mso-height-rule:exactly”> height:17.0pt;mso-height-rule:exactly”> height:17.0pt;mso-height-rule:exactly”> height:17.0pt;mso-height-rule:exactly”> padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.0pt;mso-height-rule:exactly”> padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.0pt;mso-height-rule:exactly”> padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.0pt;mso-height-rule:exactly”> padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.0pt;mso-height-rule:exactly”> padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.0pt;mso-height-rule:exactly”> mso-table-layout-alt:fixed;border:none;mso-border-top-alt:solid green 1.5pt; mso-border-bottom-alt:solid green 1.5pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt”> | |||||
margin-bottom:.5gd;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:75%”>Emulsifier | margin-bottom:2.5pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:50%”>Emulsifier content | margin-bottom:2.5pt;margin-left:0cm;text-align:center;line-height:75%”>Centrifugal stability | margin-bottom:.5gd;margin-left:0cm;text-align:center”>5 | margin-bottom:.5gd;margin-left:0cm;text-align:center”>8.445 | margin-bottom:.5gd;margin-left:0cm;text-align:center”>Unstable |
margin-bottom:.5gd;margin-left:0cm;text-align:center”>height:17.0pt;mso-height-rule:exactly”> height:17.0pt;mso-height-rule:exactly”> height:17.0pt;mso-height-rule:exactly”> height:17.0pt;mso-height-rule:exactly”> 宋体;mso-ascii-font-family:"Times New Roman";mso-hansi-font-family:"Times New Roman"”>Ⅲ | margin-bottom:.5gd;margin-left:0cm;text-align:center”>13 | margin-bottom:.5gd;margin-left:0cm;text-align:center”>1.055 | margin-bottom:.5gd;margin-left:0cm;text-align:center”>Stable | ||
margin-bottom:.5gd;margin-left:0cm;text-align:center”>padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.0pt;mso-height-rule:exactly”> padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.0pt;mso-height-rule:exactly”> padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:17.0pt;mso-height-rule:exactly”> mso-table-layout-alt:fixed;border:none;mso-border-top-alt:solid green 1.5pt; | |||||
margin-bottom:.5gd;margin-left:0cm;text-align:center”>Emulsifier | margin-bottom:2.5pt;margin-left:0cm;text-align:center”>Emulsifier content | margin-bottom:2.5pt;margin-left:0cm;text-align:center”>Average particle size | |||
margin-bottom:.5gd;margin-left:0cm;text-align:center”>H1118 | margin-bottom:.5gd;margin-left:0cm;text-align:center”>11 | margin-bottom:.5gd;margin-left:0cm;text-align:center”>16.558 | margin-bottom:.5gd;margin-left:0cm;text-align:center”>Unstable | ||
margin-bottom:.5gd;margin-left:0cm;text-align:center”>H4118 | margin-bottom:.5gd;margin-left:0cm;text-align:center”>11 | margin-bottom:.5gd;margin-left:0cm;text-align:center”>2.245 | margin-bottom:.5gd;margin-left:0cm;text-align:center”>Unstable | ||
margin-bottom:.5gd;margin-left:0cm;text-align:center”>H6118 | margin-bottom:.5gd;margin-left:0cm;text-align:center”>11 | margin-bottom:.5gd;margin-left:0cm;text-align:center”>1.824 | margin-bottom:.5gd;margin-left:0cm;text-align:center”>Stable |
从表3中可以看出在其它条件相同的情况下,H6118乳液的离心稳定性最好,分散相微粒的尺寸最小;而H1118乳液的稳定性很差,室温条件下放置三天后就出现分层现象。这说明该类乳化剂随着表面活性剂分子量的增加有亲水性增强的趋势,导致这一变化的原因是乳化剂分子中的亲水链段与水相之间的氢键作用力随表面活性剂分子量的增加而增大。合成乳化剂时的表面活性剂分子量较大时,乳化剂分子链中亲水链段较长,亲水性较好,这样的乳化剂对环氧树脂的乳化效果较好,因而形成的乳液分散相尺寸较小,不会因为分散相粒子之间的相互碰撞而发生凝结现象。
2.4 合成乳化剂的环氧树脂分子量对乳液稳定性的影响
从表4中可以看出,在其它条件相同的情况下,L4118乳液的稳定性相对于H4118乳液要差的多,并且分散相的粒径也相差较大。这可能是因为通过用高分子量环氧树脂和表面活性剂反应来合成乳化剂可改善乳化剂与环氧树脂的相容性,当然也有可能是因为高分子量环氧树脂分子链中含有多个羟基,合成乳化剂后,这些羟基与水相之间形成较强的氢键作用,提高了乳化剂与水相之间的相互作用力,因而配制的乳液的稳定性较好。
Table 4 Effect of molecular weight of epoxy resin in the Emulsifier on the Centrifugal stability and Average particle size of epoxy resin emulsion
height:36.85pt;mso-height-rule:exactly”>
Emulsifier
%)
height:36.85pt;mso-height-rule:exactly”> margin-bottom:2.5pt;margin-left:0cm;text-align:center”>3000rpm,20min
2.5合成乳化剂的反应时间对乳液稳定性的影响
从表5可以看出合成乳化剂时的反应时间对乳液稳定性有很大的影响,一般控制反应时间在4~8小时为宜。这是因为合成乳化剂的反应时间过短,则加成反应进行的不是很充分,有一部分表面活性剂和环氧树脂以游离状态存在,并且生成的乳化剂分子的链段相对较短,乳化效果不是很好,所制得的乳液中分散相尺寸较大,稳定性较差。反之,若合成乳化剂的反应时间过长,则又可能会引起可逆反应或其它副反应,使得所合成的乳化剂的乳化效果不理想,乳液稳定性反而变差。
Table 5 Effect of reaction time of Emulsifier on the Centrifugal stability of epoxy resin emulsion
height:36.85pt;mso-height-rule:exactly”>
Emulsifier
%)
3 结论
合成乳化剂时环氧基与羟基的当量比最好控制在1:1, 如果当量比为1:2和2:1,环氧树脂或表面活性剂分子的两端被封盖,使得乳化剂分子链相对较短,乳化效果不好,所制得的乳液稳定性较差。
乳化剂含量对水性环氧树脂乳液的性能影响十分显著,当其它条件一定时,通过改变乳化剂含量,可以很容易地控制乳液的稳定性和分散相粒径。在没有其它特殊要求时可控制乳化剂含量在13~15%(wt%)范围内。
合成反应型环氧树脂乳化剂时表面活性剂的分子量可以选择4000或6000,但若考虑到乳液成膜后涂膜性能则宜选用分子量为4000的表面活性剂。
合成反应型环氧树脂乳化剂时基体环氧树脂应选用高分子量的环氧树脂(E-20),这样可以改善乳化剂与环氧树脂的相容性,制得的乳液稳定性较好。
考虑到工业化生产的要求和环氧树脂乳化剂合成时的反应进程,控制反应时间在4~8h比较合理。
参考文献:
[1] 刘小平,郑天亮. 环氧树脂的水性化技术[J]. 涂料工业,2000,30(10):33~35.
[2] 顾宇昕,黄玉惠,廖兵等. 离聚体水基微乳液化的研究[J]. 高分子学报,1999,(4):477~482.
[3] 杨振忠,许元泽,赵得禄等. 环氧树脂微粒化水基化体系[J]. 高分子通报,1999,3(9):190~194.
[4] 周天寿,沈志明,王宝根. 水性环氧及其在建筑中的应用[J]. 新型建筑材料,2001,(5):16~18.
[5] 杨振忠,许元泽,赵得禄等. 相反转技术制备环氧树脂水基体系—-相反转过程的流变行为研究[J]. 高分子学报,1998,1:78~82.
[6] Kojima S, Watanabe Y. Development of high performance waterborne coatings(part I):Emulsification of epoxy resin [J]. Polym Eng Sci, 1993, 33:253-259.
[7] 王进,杜宗良,李瑞霞等. 环氧树脂水基分散体系的相反转乳化[J]. 功能高分子学报,2000,13(2):141~144.
[8] Yang ZZ, Xu YZ, Zhao DL,et al.Preparation of waterborne dispersions of epoxy resin by the phase-inversion technique[J].Colloid Polym Sci, 2000,278(12):
1164-1171.
[9] 杨振忠,许元泽,赵得禄等. 环氧树脂相反转乳化过程相态发展的研究[J]. 高等学校化学学报,1999,20(5):809~813.
[10] Zhang ZY, Huang YH, Liao B,et al.Studies on particle size of waterborne emulsion derived from epoxy resin[J].Eur Polym J,2001,37(6):1207-1211.
[11]陶永忠,陈铤,顾国芳. 室温固化水性环氧树脂涂料[J]. 涂料工业,2001,31(1):36~38.
[12]Alex Wegmann. Novel waterborne epoxy resin emulsion[J].J Coating Technol, 1993, 65(827):27-34.
[13]陈铤,顾国芳. Ⅱ型水性环氧树脂乳液及其固化过程的研究[J] . 建筑材料学报
Leave a Reply
要发表评论,您必须先登录。