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非活性稀释剂的类型和性质(二)
非活性稀释剂在环氧树脂中的应用具有关键性作用,它们主要被用来降低固化体系的粘度,显著提升树脂的流动性。重要的是,非活性稀释剂在改善环氧树脂操作性的同时,并不会对固化后的材料基本性能产生负面影响。这意味着,在加入稀释剂后,环氧树脂的固化产物仍然能够保持原有的物理、化学性能,如强度、硬度、耐化学腐蚀性等,从而确保最终产品的质量和可靠性。
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2024
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非活性稀释剂的类型和性质(一)
非活性稀释剂,也称为非反应型稀释剂、惰性稀释剂或物理稀释剂,在树脂或涂料的固化过程中不参与化学反应。它们的主要作用是降低反应物浓度、降低体系的粘度、改善反应条件或提高反应效率,使得树脂或涂料更容易混合、涂布或加工。它们通常具有不活跃、稳定、惰性等特性,非活性稀释剂在固化过程中会完全挥发掉,或者在固化后作为填料残留在材料中,但不影响材料的化学结构,也不会影响反应机理和产物的性质。
什么是稀释剂
稀释剂是一种在多种工业领域中广泛使用的添加剂,用于降低涂料、油墨、胶水等粘稠度或稠度,以便于施工或提高产品性能的液体添加剂。它本身并不具备粘结力或成膜能力,但能与这些材料中的树脂或颜料等成分混溶,从而改善其流动性、降低粘度,使施工更加顺畅,同时也有助于调节产品的干燥速度、光泽度等性能。
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硫杂蒽酮和叔胺的光引发体系
夺氢型光引发剂的一个显著特点就是它们通常需要与氢供体(助引发剂)一起使用才能有效引发聚合反应。这种机制被称为“夺氢反应”,其中光引发剂在吸收光能后变得足够活泼,能够从另一个分子(氢供体)上夺取氢原子,从而产生自由基。硫杂蒽酮/叔胺光引发体系是夺氢型光引发剂的一种重要形式。硫杂蒽酮吸收紫外光后,它从基态跃迁到激发态,并变得足够活泼以从叔胺分子上夺取氢原子。
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二苯甲酮和叔胺的光引发体系
二苯甲酮是一种常见的夺氢型光引发剂,具有无色或微黄色结晶的外观,在紫外光照射下,二苯甲酮分子从基态吸收能量变为激发态,但由于其分子中的两个苯环导致自由体积较大,产生较大的位阻效应,因此不能直接引发聚合。为了引发聚合反应,二苯甲酮需要夺取供氢体(如叔胺)上的氢原子,把能量传给供氢体,从而生成自由基并引发聚合。
独特的阳离子光引发剂:二芳基碘鎓盐
二芳基碘鎓盐,是阳离子光引发剂鎓盐类最典型的代表之一。作为一种独特的阳离子光引发剂,在受到紫外光或可见光照射时能够发生复杂的光解反应,同时产生超强酸和活性自由基,从而具有引发阳离子聚合和自由基聚合的双重能力。这种双重引发能力使得二芳基碘鎓盐在高分子合成领域具有广泛的应用前景。
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夺氢型光引发剂的典型代表
夺氢型光引发剂,也被称为II型光引发剂。这类光引发剂的工作原理主要基于光敏剂与氢供体之间的相互作用。通常包含芳香酮基团。芳香酮是一类含有苯环和羰基的有机化合物,其结构特点使得它们具有特殊的电子性质。除了芳香酮基团外,某些稠环芳烃也可能作为夺氢型光引发剂的组成部分。稠环芳烃是指两个或两个以上的苯环通过共用碳碳键直接相连形成的化合物。
阳离子光引发剂的典型代表
阳离子光引发剂是一类在光照条件下能够发生光化学反应,产生具有阳离子聚合活性的物质,从而引发特定单体或低聚物进行阳离子聚合的光敏化合物。阳离子光引发剂在光照下被激活,分子从基态跃迁到激发态。激发态的分子发生一系列分解反应,这些反应可能包括均裂、异裂等过程,最终产生具有引发活性的物种。分解反应的结果之一是产生超强质子酸或路易斯酸,这些酸作为阳离子聚合的活性种。超强酸或路易斯酸与待聚合的单体或低聚物相互作用,引发其进行阳离子聚合反应,形成高分子材料。
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