玻璃化转变温度 通过选择合适的单体,制备不同玻璃楷转变温度的聚合物,从而适用于不同的应用领域。聚合物的玻璃化转变温度是以摄氏度表示的温度简单平均值,改变玻璃化温度聚合物可使一种硬的且常常是脆性的材料变成柔软的,类似橡胶态的材料。尽管这些平均玻璃化温度(Tg)值往往随所采用的测试方法而变化,但是它们在一定范围内具有重现性,并代表特定聚合物的特性。玻璃化转变温度作为手感、低温柔韧性以及室温硬度和软化点的一个特性指示是有意义的。玻璃化转变温度可用来比较结构单一的聚合物系列的乳胶硬度和柔韧性。表一列举了不同单体所得均聚物的Tg范围。表一、玻璃化转变温度均聚物 Tg/℃ 均聚物 Tg/℃ 丙烯酸 112 丙烯酸乙酯 -24 甲基丙烯酸甲酯 106 丙烯酸正丁酯 -56 丙烯酸甲酯 8 丙烯酸2-乙基已酯 -65 丙烯酸异丙酯 -8 丙烯酸乳液 乳液在丙烯酸聚合物中占重要的地位,因此我们把大部分的讨论集中在这一范畴。表二将丙烯酸对华政策的的玻璃化温度范围与特定的应用领域联系起来。在这些范围内有明显的重叠区域。通过改变单体的组成,能清楚地表征丙烯酸聚合物的多功能性。 各种黏合剂包括压敏聚合物和热活化聚合物,这种聚合物可干燥到无黏性状态。表二 玻璃化转变温度与应用领域Tg/℃ 应用领域 Tg/℃ 应用领域 80-100 耐高温涂层 10-40 装饰油漆 50-65 地板养护涂层 25-35 油墨黏合剂 35-50 一般工业涂层 -65-25 黏合剂 物理性质 一般乳液能用如下基本指标来表征:固含量、黏度、PH值、粒子大小、最低成膜温度(MFT)和粒子电荷。 固体含量由乳液干燥到恒重来求出,黏度采用布鲁克菲乐德黏度计来测定,PH值由PH计确定。粒子大小通常大约为0.05—0.5um,粒子大小取决于所采用乳化剂的类型和数量;通常采用激光光散射技术、电子显微镜和超速离心法来测量粒子大小。 在随后的几段中讨论粒子电荷。 正如前面所提到的,在搅拌条件下,乳化剂使单体液滴稳定。在单体胶束中发生聚合而在水中形成悬浮的聚合物固体粒子。表面活性剂分为3类:阴离子型、非离子型和阳离子型。 最常见的类型是阴离子型表面活性剂,在水中电离,在乳胶粒子表面留下负电荷。非离子型不电离,但*分子上的疏水阶段性和亲水阶段性的结合来稳定粒子。通常不用阳离子型表面活性剂来提供具有正电荷的粒子。 表面活性剂有利于改善乳液的机械和化学稳定性。但也倾向于增大干膜对水的敏感性。 最低成膜温度 不像均相溶液聚合物那样,乳液是分散在连续水相中的聚合物粒子。干燥时,粒子必须结合凝聚形成连续膜。如果此过程用25以上Tg的聚合物在室温以下进行干燥,将不会成膜。在这种情况下,聚合物必须加热到Tg以上或将一种成膜助剂加入到乳液中来软化,增塑粒子,以便结合形成连续的膜。常采用的成膜助剂是高沸点液体,它们对聚合物有溶剂化作用,但随后蒸民掉以获得单一聚合物所固有的物理性质。通常这些成膜助剂为乙二醇醚类。其有关毒性最近已经被研究。 来源:中国烟包油墨信息网
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