高分子溶液表面张力的研究及其在涂料和油墨中的应用

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本文建立了适合高粘度聚合物溶液表面张力的实验测量装置和方法,即悬泡法,并对一些影响因素进行了探索.经过对PIB在正庚烷和环己烷溶剂中的表面张力随浓度变化关系的实验测定,验证了此实验装置和方法的可行性和可靠性,所测体系的粘度最高可达24,954cst,总的实验误差不超过2%.与文献数据相比,本文实验所测体系的体积分数提高了近30%. 本文利用改进的P-D模型与原Prigogine-Defay模型对13个高分子溶液系统进行了处理,发现就拟合参数的物理意义而言,改进的P-D模型优于原P-D模型,对溶剂.高分子溶液体系的关联结果的平均相对误差为0.75%. 本文采用χ12=1.103Vm/RT((δ1,d-2,d)2+0.25(δ1,hb-δ2,hb)2))来估算溶剂与聚合物间的相互作用参数,由此关联得到的有效浓度指数λ的平均相对误差为0.651%,略优于按χ12=Vm/RT(δ1-δ2)2+0.38计算的结果,且能适用于各种高分子溶液体系. 表面张力是溶剂型涂料和油墨的成膜过程中的一个重要的性质.本文以环己烷.正庚烷-PIB体系为例,结合混合溶剂挥发特性曲线的计算和改进的P-D模型,对挥发过程中的体系表面张力的变化过程进行了预测,计算结果显示,由此而进行的涂料和油墨计算机溶剂配方的方法对实际应用具有一定的指导意义。 根据自分层涂料的界面张力梯度机理和体系能量最低的原则,本文对含氟碳链聚合物和环氧树脂涂料在不同温度下的表面张力进行了测定,确定了此体系在理论上能形成按设计要求的自分层防腐、防污涂料,达到了预期的效果.
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