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| 1 | 环氧树脂水性化制备技术及防腐性能研究进展显示文摘环氧树脂以其优异的性能而被广泛应用于工业生产的各个领域,但是随着各国纷纷限制甚至禁止挥发性有机物(VOC)的排放,发展水性环氧树脂成为大势所趋。水性环氧树脂最大的优点是VOC排放量低甚至为零,并且其耐腐蚀、耐盐雾、机械强度、电气绝缘等性能也非常出色,这对于水性环氧树脂在更严苛环境下的应用有着重要意义。系统地介绍了防腐环氧树脂水性化的主要方法。机械法制备工艺简单、成本低廉,是环氧树脂水性化较为普遍的一种方法;化学改性法可以获得均一、稳定的纳米级别的水性环氧树脂乳液;相反转法是一种获得具有高分子量水性环氧树脂乳液的有效方法;固化剂乳化法能够利用固化剂直接与环氧树脂发生反应制备水性环氧涂层。阐述了水性环氧树脂涂层的制备过程,并分析了实验条件对涂层防腐性能的影响规律,重点讨论了其研究现状和影响涂层性能的因素。通过对当前水性环氧树脂制备方法的总结和分析,展望了其今后的发展趋势。 | 吴杨敏 周升国 卢光明 赵文杰 | 2017 | 表面技术2017,46,11: | 25 |
| 2 | 水性环氧树脂的制备及表征显示文摘采用溶液聚合,以过氧化苯甲酰(BPO)为引发剂,以环氧树脂E-12为基体,通过自由基接枝聚合反应将甲基丙烯酸(MAA)、苯乙烯(St)和丙烯酸丁酯(BA)共聚高分子链接枝到环氧树脂链上,中和乳化后制备出水性环氧树脂。讨论了甲基丙烯酸的用量和中和度对接枝率、粒径的影响。利用红外光谱(FT-IR)、扫描电镜(TEM)和激光粒度分析仪对产物进行了表征。结果表明:制备的水性环氧树脂体系稳定性较好,粒径较小。 | 李亮 王平华 刘春华 周莹莹 毛小凤 | 2011 | 涂料工业2011,41,2: | 16 |
| 3 | 自乳化水性环氧固化剂的合成及性能显示文摘采用单环氧化合物(AGE)为封端剂,环氧树脂(E44)为扩链剂,以三乙烯四胺(TETA)为原料,合成了一种具有自乳化效果的水性环氧固化剂。采用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)对合成的水性环氧固化剂结构进行了表征,研究了合成条件对该水性固化剂成膜性质的影响。红外测试结果显示:环氧基团特征峰消失,环氧基全部参与了反应;涂膜性能测试表明:n(AGE)∶n(E44)∶n(TETA)=4.5∶1.0∶3.0时,醋酸成盐率为10%,所得涂膜外观、耐盐雾性能最佳。 | 钱瑞 马尚权 赵建国 张进 张姗姗 张童 | 2018 | 涂料工业2018,48,3: | 14 |
| 4 | 水性环氧树脂涂料研究与应用进展显示文摘系统地介绍了环氧树脂水性化技术,包括机械法、相反转法、固化剂乳化法及化学改性法,并对各方法进行了评论。环氧树脂分子链上带有环氧基、羟基等活泼基团,可以与其它树脂复合使用,提高水性环氧树脂涂料的综合性能,常用方法有聚氨酯改性、聚丙烯酸酯改性、磷酸酯改性、有机硅改性以及纳米粒子改性。介绍了水性环氧树脂涂料的主要应用领域,并对其发展前景进行了展望。 | 牛凯辉 宋伟强 谢宝粘 吴龙超 | 2015 | 广州化工2015,43,13: | 13 |
| 5 | 乳化型水性固化剂的固化行为与成膜机理探讨显示文摘乳化型水性固化剂在成膜过程中兼具乳化与固化功能,直接影响了水性涂料的固化成膜和涂层性能。比较了水性环氧树脂涂料与溶剂型环氧树脂涂料的成膜过程,探讨了双组分水性环氧树脂涂料的成膜机理,分析了影响水性环氧树脂涂料成膜的因素;环氧乳液的粒径、固化剂与环氧树脂的相容性以及水从环氧乳液中的挥发速率等都会影响水性环氧树脂涂料的成膜过程,进而影响涂膜的物理化学性能。 | 倪维良 王留方 朱亚君 刘志远 柳云骐 | 2012 | 涂料工业2012,42,2: | 11 |
| 6 | 非离子型自乳化水性环氧固化剂的制备、性能及固化机理研究显示文摘从分子设计出发,采用聚乙二醇二缩水甘油醚(DGEPG)、三乙烯四胺(TETA)和环氧树脂EPON 828为原料,合成了不需成盐的一系列非离子型自乳化的水性环氧树脂固化剂。采用红外手段表征了其结构,采用差示扫描量热仪(DSC)研究了该水性环氧体系的固化行为。结果表明:该产品含有聚醚链段,在水中具有良好的分散性能,得到的漆膜具有优异的物理机械性能、耐水性和耐盐水腐蚀性;G-D-4系列固化剂与环氧树脂水分散体系的Kissinger法表观活化能最低为46.63 kJ/mol。 | 刘晓芳 王荣威 魏铭 刘壮 李园 | 2017 | 涂料工业2017,47,5: | 11 |
| 7 | 非离子型水性环氧固化剂的制备与性能显示文摘利用分子结构设计合成了α,ω-对苯甲胺基聚乙二醇化合物(p-PMAPEG),通过p-PMAPEG与环氧树脂(EP)扩链反应在分子结构中引入了环氧树脂链段制备了非离子型水性环氧固化剂(p-PMAPEG-EP)。用红外光谱和扫描电镜等分析了合成产物的结构、性能和乳液粒子形貌。结果表明,聚乙二醇(PEG)链段中的醚键氧原子与H2O氢原子形成的强氢键作用使p-PMAPEG具有与水部分互溶的特性。合成的p-PMAPEG-EP对环氧树脂具有良好的乳化能力,制备的非离子型环氧树脂水乳液分散相粒径平均约为50 nm。在环氧树脂交联体系中引入化学连接的低相对分子质量PEG链段有利于提高交联聚合物的应变松弛速率,得到了同时具有优异耐冲击性能和低吸水率的p-PMAPEG-EP/E51交联聚合物。 | 赵立英 金平平 刘平安 | 2014 | 高分子材料科学与工程2014,30,9: | 10 |
| 8 | 环氧树脂水性化技术和改性方法的研究进展显示文摘系统介绍了环氧树脂的水性技术,对环氧树脂水性化方法进行分类,详细阐述了机械法、相反转法、自乳化法和固化剂改性法等水性化方法的原理和特征,并对不同水性化技术的研究进展进行了介绍。最后,对环氧树脂水性化技术的发展趋势进行展望。 | 彭军 杜柱康 张习文 | 2021 | 化工新型材料2021,49,10: | 10 |
| 9 | 新型非离子型水性环氧固化剂的制备显示文摘以苯酚、甲醛、二乙烯三胺为原料制备曼尼希胺(Man-A1),然后以聚乙二醇与液体环氧树脂的反应物(P)为改性剂对Man-A1进行改性,再用苯基缩水甘油醚封端,制得具有自乳性的改性曼尼希胺(Man-A2),最后采用相反转法制得了非离子型水性环氧固化剂。讨论了聚乙二醇相对分子质量、聚乙二醇与环氧树脂物质的量之比以及端羟基环氧聚合物P的含量对乳液的稳定性和粒径的影响。结果表明:以聚乙二醇4 000为原料制备端羟基环氧聚合物P,当聚乙二醇4 000与环氧树脂物质的量之比为3∶4,P的添加量为20%时,所得的水性环氧固化剂体系的稳定性最佳,在3 000 r/min的离心机中20 min不分层,平均粒径最小,为0.43μm,固含量约为50%,胺值为160 mgKOH/g。室温固化后,涂膜硬度4H,耐冲击性50 cm,柔韧性1 mm,附着力0~1级,适用期5~6 h,耐水性优异。 | 段颖 伍青春 庄一鸣 夏新年 | 2012 | 涂料工业2012,42,1: | 9 |
| 10 | 水性环氧固化剂及其改性技术显示文摘概述了水性环氧固化剂的分类,介绍了离子型和非离子型水性环氧固化剂的发展概况及制备方法,综述了近年来水性环氧固化剂的研究开发进展,其中包括有机硅改性水性固化剂,含磷阻燃水性固化剂,聚氨酯改性,无机纳米粒子及有机氟改性水性固化剂。 | 邹海良 张亚峰 邝健政 徐宇亮 刘军 | 2010 | 热固性树脂2010,25,4: | 8 |
| 11 | 含硅水性环氧固化剂的制备与性能显示文摘以三乙烯四胺(TETA)、酚醛环氧树脂(F-51)、含硅单环氧化合物(JH-0187)、辛基缩水甘油醚(OGE)等为原料合成新型含硅水性环氧固化剂来改善水性环氧树脂涂膜的综合性能。探讨了反应温度、反应时间对环氧基转化率的影响,以及固化剂中含硅量对涂膜性能的影响。研究结果表明,控制TETA与OGE/JH-0187的反应温度为75℃,反应6.5h可合成出TETA-OGE/JH-0187加成物,然后与F-51在75℃加成反应6.5h合成出F-51-TETA-OGE/JH-0187加成物;再降温到60℃滴加冰醋酸成盐,减压蒸馏去除溶剂后,加入蒸馏水配置成固含量45%左右的新型水性含硅环氧固化剂;封端反应过程中选择含硅单环氧化合物(JH-0187)占封端所用总单环氧化合物的5%~7.5%时,所合成的含硅水性环氧固化剂所制涂膜综合性能最优异,具有良好的物理力学性能和耐化学品性能。 | 周继亮 程新建 张道洪 张爱清 | 2013 | 高分子材料科学与工程2013,29,11: | 7 |
| 12 | 水性环氧树脂固化剂的制备及其与乳液相容性的研究显示文摘以液态环氧树脂E-51和乙二胺为原料,成功制得一种水性环氧固化剂,并用冰醋酸中和成盐。通过控制冰醋酸的加量,调节产物的亲水亲油值,使其能与自制的水性环氧树脂乳液复配制备环氧树脂涂料;并研究了固化剂与乳液的相容性。采用FT-IR、~1H-NMR、环氧值表征固化剂结构。测试了涂膜的动态力学性能、热力学性能、平衡吸水率、耐酸碱性、铅笔硬度等。结果表明:当中和度为50%时,涂膜的力学性能、耐水性、耐酸碱性、硬度均较好。 | 肖淑欣 姜晓琴 刘新浩 汤嘉陵 | 2018 | 涂料工业2018,48,3: | 6 |
| 13 | 硅烷偶联剂在有机防腐涂料改性中的应用显示文摘金属表面涂刷有机涂层是一种操作简单、适用范围广而防护效果好的防止金属腐蚀的方法。然而金属基材与涂料间低的附着力往往会导致涂层脱落而使防护效果大大减弱。有机硅烷分子因其特殊的'分子桥'结构,可作为偶联剂掺杂到有机涂料中对涂料进行改性,增强有机涂料对金属基材的附着力从而大大提高其防护性能。本文重点介绍了硅烷偶联剂的结构特点和其在有机防腐涂料改性机理、改性方法及改性工艺参数等方面的研究。 | 张焱琴 | 2017 | 广州化工2017,45,9: | 5 |
| 14 | 改性曼尼希胺水性环氧固化剂的制备及性能显示文摘以聚醚胺(D-230)和DMP-30为原料,利用胺交换反应制得一种新型的改性曼尼希胺(MA1)。然后以自制的端官能环氧聚合物(PEG-EP)与低相对分子质量液体环氧树脂(EP)为扩链剂对MA1进行扩链改性,并用苯基缩水甘油醚(PGE)封端,最后采用相反转法制得了一种新型的改性曼尼希水性环氧固化剂。讨论了PEG-EP的添加量、MA1与EP的加料比及封端剂的添加量对水性固化剂体系稳定性的影响。并采用物理化学方法对反应程度及涂膜的性能进能了表征分析。优化体系固化涂膜硬度229 s,柔韧性1 mm,附着力0级,适用期5 h,耐水性优异。 | 李楚新 段颖 丁嘉欣 夏新年 | 2012 | 涂料工业2012,42,8: | 5 |
| 15 | 水性环氧固化剂分散体的制备与应用显示文摘以聚乙二醇、环氧树脂、三乙烯四胺和单缩水甘油醚为原料,制备了水性环氧固化剂分散体.讨论了固化剂的合成原理和结构,研究了催化剂、反应温度、反应时间和原料配比对水性环氧固化剂合成的影响.催化剂三氟化硼乙醚溶液的最佳用量为2%,最适宜反应温度为60℃,环氧树脂与聚乙二醇合理的物质的量比为2∶1,得到的水性环氧固化剂分散体对防锈颜料、分散剂适应性较强. | 华成武 邓刚 孟闯 宋伟强 遆永周 葛玉荣 董明静 李灿然 | 2018 | 河南科学2018,36,5: | 4 |
| 16 | 水性环氧固化剂分散体的制备及改性显示文摘采用不同分子量的聚乙二醇与液体环氧树脂EPON828合成反应型乳化剂,然后将反应型乳化剂链段引入到以液体环氧树脂EPON828与间苯二甲胺为原料合成的端胺基中间体的分子结构中,再用活性稀释剂进行封端,最后加水分散,制得水性环氧固化剂分散体。采用了γ-氨丙基三乙氧基硅烷(即硅烷偶联剂KH-550)对其进行改性。确定了间苯二甲胺与环氧树脂EPON828的摩尔比为2.2∶1,聚乙二醇6000与环氧树脂EPON828(摩尔比为1∶1)制备的反应型乳化剂用量为9%,硅烷偶联剂KH-550的用量为固化剂分散体的质量的2%时,所制备的水性环氧固化剂分散体稳定性最佳,其粒径为750.8nm,固含量约60%,胺值为118mgKOH/g,黏度为4500mPa·s。室温固化后,涂膜硬度为3H,光泽度(60°)为108%,冲击强度50kg·cm,柔韧性1mm,附着力1级,耐酸碱腐蚀性能好。通过傅立叶变换红外光谱表征了反应产物。 | 刘刚 惠海军 周子鹄 孙再武 刘娅莉 | 2009 | 电镀与涂饰2009,28,10: | 3 |
| 17 | 水性环氧树脂乳液制备及应用显示文摘由聚乙二醇和环氧树脂制备环氧树脂非离子型乳化剂,然后采用反相乳化来制备环氧树脂乳液,并以此为原料制备水性环氧清漆并喷涂、固化.研究了乳化剂结构和反应机理及动力学,研究了催化剂、转化率、反应物配比等对反应和环氧树脂乳液性能影响的因素.制备的乳化剂以环氧树脂为主要原料,有与环氧树脂相似的链段,从而使乳液稳定性加强,涂层固化后涂膜平整均匀. | 邓刚 华成武 孟闯 宋伟强 遆永周 董明静 李甜甜 管辉 | 2018 | 河南科学2018,36,2: | 3 |
| 18 | 水性环氧涂料的研究进展显示文摘文章介绍了水性环氧涂料的特性,综述了水性环氧涂料的分类和制备方法以及水性环氧树脂涂料的研究进展和应用前景。 | 李全德 倪荣 范华 龚显龙 戴君 | 2013 | 东方汽轮机2013,,3: | 2 |
| 19 | 反应型乳化剂及其水性环氧涂料的制备和耐蚀性能显示文摘目的制备一种低VOC、低毒性的水性环氧树脂涂料。方法通过N,N-二甲基乙二胺与环氧树脂E51反应,然后利用冰乙酸中和成盐,制得一种反应型水性环氧树脂乳化剂,再与环氧树脂E51及四种胺类固化剂(651、GT19、DL19、SG)按一定的比例混合搅拌均匀,于电极表面涂覆,固化成膜后封装。采用显微红外光谱仪(Micro-FTIR)表征乳化剂的结构,采用动态光散射粒度分析仪(ZETA)测试乳化剂乳化E51后得到的乳液粒径。通过电化学阻抗谱和极化曲线测试,研究四种固化剂固化成膜的水性环氧涂层在3.5%NaCl溶液中的耐蚀性。结果当乳化剂与E51的质量比为1∶1时,乳液平均粒径最小为52 nm,分布最均匀,体系最稳定。用固化剂651固化得到的涂层硬度最高,附着力最强,交联密度最高,涂层断面较为致密,在浸泡60 h后,仍具有较高的阻抗模值5.23×104??cm2和较低的自腐蚀电流密度2.0×10-7 A/cm2,对基底具有较好的腐蚀防护作用。结论制得的水性环氧树脂涂料对基底具有良好的防护性能,适用于环保型低VOC涂料领域。 | 王娟 刘桐 赵海超 蒲吉斌 俞成丙 董建达 周开河 方云辉 | 2018 | 表面技术2018,47,12: | 2 |
| 20 | 快干型环氧固化剂在水性环氧底漆中的应用显示文摘对比了自制的快干型固化剂STW703K与市售固化剂在水性环氧底漆中的应用性能。对其常规的机械性能、耐盐雾性能、耐3%NaCl水溶液、耐50℃热水性能和耐碱性能进行了研究,发现这两种快干型固化剂制备的漆膜表干速度快、机械性能良好、耐盐水和耐热水性能佳。而自制快干型固化剂制备的漆膜耐盐雾性和耐碱性能更好。 | 段华 刘逸昕 | 2021 | 上海涂料2021,59,4: | 2 |