微纳米纤维素复合Ⅰ型环氧树脂水性涂料的制备工艺及性能研究

来源 :内蒙古农业大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:gaolch006
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着人们环保意识的增强与相关政策的出台,传统溶剂型涂料逐渐被水溶性涂料取代。环氧树脂(EP)粘结性高、化学稳定性好,但机械性能差制约其发展。微纳米纤维素(MFC)来源广泛、力学强度高等优势,使其在增强复合材料中有着潜在用途,纳米复合涂料可拓宽两者的使用价值,也具有可观的绿色环保的前景。本文通过非离子改性法合成乳化型固化剂制备Ⅰ型环氧树脂水性涂料,以沙柳微纳米纤维素作为增强材料,通过机械共混法与化学接枝法制备复合涂料,主要结论如下:(1)乳化型水性环氧固化剂合成工艺:合成TETA-DGEPG的条件为TETA:DGEPG=4:1,温度65℃,时间3 h;合成TETA-DGEPG-E-51的条件为时间3h,反应温度为75℃;以PGE封端,漆膜综合性能最佳;红外光谱表明DGEPG与E-51已接枝到TETA中;粒径分析表明乳化型固化剂的乳化能力优于市售固化剂;SEM可观察到涂层光滑整齐、致密均匀。(2)机械共混法制备复合水性涂料的最佳工艺为:MFC浓度为0.5%,在A阶段与环氧树脂共混时,漆膜物理力学性能最佳;SEM可观察到涂膜表面出现微裂痕、不光滑现象;TEM可观察到部分MFC以细丝状分散在涂料中,有少许MFC团聚现象;TG分析表明复合漆膜热稳定性未有明显提升。(3)化学接枝法制备复合水性涂料的最佳工艺为:浓度为0.8%的硅烷偶联剂KH550为改性剂,MFC的浓度为0.5%,漆膜物理力学性能最佳;红外光谱表明MFC已与KH550接枝;TG分析表明复合漆膜热稳定性得到改善;TEM可观察到MFC可均匀分散在涂料中;接触角分析表明改性后MFC呈疏水性,与涂料间的相容性较好。
其他文献
调节淀粉酶解率对于工业应用和人体健康管理都具有重要意义。前人的研究主要集中于天然淀粉酶抑制剂的发现及人工淀粉酶抑制剂的合成,而对于消化过程中两亲分子对于淀粉酶解
自P.W.Anderson于1958年提出电子的安德森局域这个概念之后,人们就逐渐向无序系统电子局域化性质的研究投去了关注的目光,无序电子系统的相关研究也逐渐成为了凝聚态物理的一
猪卵母细胞的体外成熟及早期胚胎的体外培养技术是开展家畜胚胎发育研究和胚胎工程操作的重要内容。但是与体内获取的卵母细胞和胚胎相比,体外获得的卵母细胞与胚胎发育质量差是目前遇到的一大问题,因为在卵母细胞体外成熟及胚胎体外培养过程中容易受到自由基等多种其它因素的影响。亚细亚酸是一种从积雪草中分离出来的五环三萜烯,它的主要功能基团包括三个羟基,一个不饱和键以及一个羧基。有研究表明,亚细亚酸具有多种药理活性
水和大气是人类生存必不可少的环境因素,近年来城市化,工业化的飞速发展造成大量有机污染物排入水体,大气中。有机污染物具有毒性,通过饮用水,呼吸进入人体,可诱发一系列包括
烯烃氧化生成含氧衍生物在化学工业中具有广泛的应用而被大量研究,目前已开发出众多催化剂应用于催化烯烃氧化。但是,这些催化剂在制备和催化过程中存在污染环境,活性位点易
在药物的研究与开发中,基于理论计算的研究在通过能量区分天然态结构和decoy结构(与天然态结构相近的结构)方面发挥着越来越重要的作用。通过分子力学泊松-玻尔兹曼溶剂可及表面积(MM/PBSA)和分子力学伯恩-玻尔兹曼溶剂可及表面积(MM/GBSA)方法预测体系的结合自由能来将天然态结构判定为能量最低结构从而进行准确挑选,在理论上比大多数打分函数更加严谨,但是这种方法中面临的主要挑战是对熵贡献的准确
高品质线材是汽车、能源、航空等高端装备的基础零部件材料,高强度汽车用悬架弹簧钢丝更是作为线材当中的精品。尽管国内相关研究单位和企业经过多年的努力在高品质线材方面
生活质量的提高与制造业的蓬勃发展使纺织品在人们日常生活中扮演着越来越重要的角色,同时随着人们对微生物认识的加深,对纺织品的卫生与安全问题更加重视。传统的纺织品由于
锥形交叉点(CI)在多原子分子激发态的非绝热衰变动力学中起着举足轻重的作用,即它们可以在飞秒和皮秒的时间尺度上导致较快的电子弛豫动力学(内部转换)。随着超快时间分辨技
当前,我国城市化进程正处于由外延扩张向内涵发展的转型关键期,新时期对城市公共设施建设和公共服务供给提出了新要求。随着物质生活的进步,人们开始向往美好生活,部分公共设