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不飽和聚酯樹脂的合成
作者: 發布于:2013-07-02 點擊量:

主要原料 二元醇
  乙二醇是結構最簡單的二元醇,由于其結構上的對稱性,使生成的聚酯樹脂具有明顯的結晶性,這便限制了它同苯乙烯的相容性,因此一般不單獨使用,而同其它二元醇結合起來使用,如将60%的乙二醇和40%的丙二醇混合使用,可提高聚酯樹脂與苯乙烯的相容性;如果單獨使用,則應将生成樹脂的端基乙酰化或丙酰化,以改善其相容性。
  1,2丙二醇由于結構上的非對稱性,可得到非結晶的聚酯樹脂,可完全同苯乙烯相溶,并且它的價格相對講也較低,因此是目前應用最廣泛的二元醇。   其它可用的二元醇有:
  一縮二乙二醇——可改進聚酯樹脂的柔韌性;   一縮二丙二醇——可改進樹脂柔韌性和耐蝕性;
  新戊二醇——可改進樹脂的耐蝕性,特别是耐堿性和水解穩定性。 
  以上幾種二元醇,或由于樹脂柔韌性太大而失去強度,或應改善樹脂與苯乙烯相溶性,它們一般不單獨使用,應和其它二元醇混合使用。 具有高度耐用化學腐蝕的聚酯樹脂,常常用雙酚A或氫化雙酚A作原料,為生成一種适合與二元酸反應的二元醇,雙酚A應預先同環氧丙烷或環氧乙烷反應,生成兩端具有醇羟基的二元醇,如 D-33二元醇。
  用氯化或溴化的二元醇,不僅表現出阻燃性,也改善了耐蝕性。
  加入少量的多元醇,如丙三醇和季戊四醇,可較大程度地改善樹脂的耐熱性。
  不飽和聚酯樹脂的耐化學腐蝕性取決于樹酯的化學結構。在聚酯樹脂中酯鍵是最薄弱的環節,易受酸和堿的作用而發生水解。酯鍵周圍空間的不同的化學結構對于酯鍵有着不同的空間位阻保護作用,而使制品表現出不同的耐蝕性。