改性有機硅樹脂有那些優勢,它的性能特性您了解多少!
隨著國家工業與研發的發展能力,重工與輕工以及電子電器領域對于產品的品質要求越來越高,而材料是最不能忽視的一點,比如有機硅膠產品領域,不論是我國的軍工航天還是建筑領域對于材料的要求都在不斷的突破,所以有機硅膠的改性以及性能提升是永無止境的目標,那么它的有機硅的改性參數與意義您都知道嗎!
有機硅材料結構中含有Si--O鍵,其鍵能高達425kJ/mol,遠遠大于C-C鍵能(345k/moD)和C-O鍵能(351kJ/mol),并且硅與其他原子形成雙鍵的可能也難以發生。這就導致了有機硅化合物具有耐高低溫性、耐玷污性、耐候性和抗氧化等優越性能;硅原子在化合物中處于四面體中心,根據四面體結構,兩個甲基垂直于硅與兩相鄰氧原子連接的平面上,此外,Si-C鍵鍵長較長,以致兩個非極性的甲基上的三個氫就像撐開的傘,使它具有高度的疏水性;甲基上的三個氫原子因甲基的旋轉占有較大空間,增加了相鄰硅氧烷分子之間的距離。
根據分子間作用力原理,范德華力與分子間距離的六次方成反比,故硅氧燒分子間作用力比烴類化合物要弱得多,從而它的表面張力比相近摩爾質量的經類化合物小,導致硅氧烷在界面上身展布,硅氧烷能降低體系的表面張力(約25mN/m),能促進溶液經氣孔滲透而進人表皮內部,從而極大地增大了聚合體系的滲透率,具有良好的透氣性;有機聚硅氧烷是由無機硅氧鏈和有機碳氫鏈兩部分組成;加上相對較大的Si-0--Si鍵角(145)以及低的彎曲力,這些特點大大促進了有機硅鏈的流動性,降低其玻璃化溫度。
有機硅改性合成樹脂的方法有物理共混法和化學結構改性法。由于分子結構自身的特點,許多有機樹脂與有機硅的相容性差,因而物理的混合方法達不到預想的改性效果。只有通過化學的方法才能達到很好的改性目的。化學改性法即是將有機硅引入到有機聚合物中而達到改性的目的。主要利用以失政性法即是將有機硅引人到有機聚合物中而達到改性的目的。
將硅氧被引下兩類化合物:
1、硅烷偶聯劑等硅烷化合物:
2、含有反應性官能團的硅氧烷單體及低聚物。
3、用有機硅與不同樹脂分子發生反應可以得到性能各異的改性樹脂。
常見的改性有機硅樹脂:
1、醇酸樹脂改性有機硅樹脂
2、有機硅改性聚酯樹脂
3、環氧樹脂改性有機硅樹脂
4、酚醛樹脂改性有機硅樹脂
5、丙烯酸改性有機硅樹脂
6、有機硅改性聚酰亞胺
7、有機硅改性聚氨酯樹脂
8、有機硅改性氟樹脂
9、有機硅改性其它樹脂
有機硅樹脂是高度交聯的網狀結構的聚有機硅氧烷,通常是用甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷、苯基三氯硅烷、二苯基二氯硅烷或甲基苯基二氯硅烷的各種混合物,在有機溶劑如甲苯存在下,在較低溫度下加水分解,得到酸性水解物。
改性有機硅樹脂拓展了有機硅樹脂的應用,提升了有機硅樹脂的性能,加強了更多的硅膠制品以及其他材料的特性,讓性能得到提升,更加的適應了各種企業的需求。
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