不同醇酸树脂对相反转法制备乳液的影响研究
发布时间:2021-10-09 11:11
由于传统的溶剂型涂料是大气中VOCs的主要来源之一,低VOCs环保型涂料的开发已成为行业发展的必然趋势。醇酸树脂是我国产量最大的涂料用树脂之一,目前水性化比率较低,而且现有水性醇酸涂料产品VOCs含量仍然较高(内乳化法制备,10-30%)。制备出绿色环保的低VOCs水性醇酸树脂乳液,对我国涂料行业发展具有极大的意义。本研究对不同树脂通过相反转法制备乳液,不仅确定不同醇酸树脂的最佳乳化工艺,制备低VOCs的水性醇酸乳液,而且对不同醇酸树脂的乳化对比分析,以期为醇酸树脂乳液工业化制备提供重要的基础数据。本实验制备出三种不同的醇酸树脂,并用对不同的醇酸树脂分别进行乳化,探讨不同醇酸树脂乳液制备的工艺条件并进行对比分析。采用了傅里叶红外光谱仪(FTIR)、凝胶渗透色谱仪(GPC)、差热热重同步分析仪(TGA-DSC)、粘度仪、电导率仪、激光粒度分布仪、电子光学显微镜等对三种醇酸树脂、乳化过程、乳液以及漆膜进行表征与分析。具体研究内容如下:分别以豆油或豆油脂肪酸为主要原料合成A、B、C三种不同的醇酸树脂。并采用FTIR、GPC、TGA-DSC、粘度仪对A、B、C三种醇酸醇酸树脂进行表征,结果表明...
【文章来源】:郑州大学河南省 211工程院校
【文章页数】:89 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
涂料产量及水性占比图
相反转相简图
绪论8化法理论上是可以不加入有机碱和助溶剂,完全达到绿色环保的要求。本文也是主要对外乳化法制备醇酸树脂乳液进行研究,主要从乳液体系的稳定性和乳液粒径对乳化过程进行分析和探讨。1.3乳化剂的分类乳液是由表面活性剂(乳化剂)稳定的两种相互不溶的液体(例如水(W)和油(O))的热力学不稳定的分散体。表面活性乳化剂有离子型乳化剂和非离子型乳化剂两种。离子型乳化剂包括阴离子型、阳离子型、两性离子三种乳化剂,它们都具有较好的溶解性。它们在水溶液中可以电离出表面活性离子基团,活性基团可以使表面张力下降,有利于乳化;也可以电离出普通的离子,还可以在液滴表面吸附,产生静电效应,使乳液的稳定性增强。非离子型乳化剂主要通过醚基亲水,通过烃基亲油。在水溶液中,非离子型乳化剂不发生电离,所以它可以在硬水中使用,不受酸碱盐的影响。非离子乳化剂中的氢键会因温度升高而被破坏,溶解度降低。离子型乳化剂则会因温度升高,溶解度增大。如果单一使用一种乳化剂很难满足不同乳液体系的需求,一般使用非离子-离子型乳化剂复合型乳化剂。复合乳化剂是使用两种类型的乳化剂,在两个液体界面形成一个复合膜图,如图1.3。亲水相和亲油相,除了能实现乳化所需的HLB要求外,所得到乳液的稳定性比单一乳化剂的效果更好。通常HLB值大的为亲水乳化剂,HLB值小的为亲油乳化剂,复合使用时,亲水亲油的两种乳化剂分子间隔排列,会增强界面强度,使乳液有更好的稳定效果[11]。图1.3乳化剂界面分布Figure1.3Emulsifierinterfacedistribution
本文编号:3426252
【文章来源】:郑州大学河南省 211工程院校
【文章页数】:89 页
【学位级别】:硕士
【部分图文】:
涂料产量及水性占比图
相反转相简图
绪论8化法理论上是可以不加入有机碱和助溶剂,完全达到绿色环保的要求。本文也是主要对外乳化法制备醇酸树脂乳液进行研究,主要从乳液体系的稳定性和乳液粒径对乳化过程进行分析和探讨。1.3乳化剂的分类乳液是由表面活性剂(乳化剂)稳定的两种相互不溶的液体(例如水(W)和油(O))的热力学不稳定的分散体。表面活性乳化剂有离子型乳化剂和非离子型乳化剂两种。离子型乳化剂包括阴离子型、阳离子型、两性离子三种乳化剂,它们都具有较好的溶解性。它们在水溶液中可以电离出表面活性离子基团,活性基团可以使表面张力下降,有利于乳化;也可以电离出普通的离子,还可以在液滴表面吸附,产生静电效应,使乳液的稳定性增强。非离子型乳化剂主要通过醚基亲水,通过烃基亲油。在水溶液中,非离子型乳化剂不发生电离,所以它可以在硬水中使用,不受酸碱盐的影响。非离子乳化剂中的氢键会因温度升高而被破坏,溶解度降低。离子型乳化剂则会因温度升高,溶解度增大。如果单一使用一种乳化剂很难满足不同乳液体系的需求,一般使用非离子-离子型乳化剂复合型乳化剂。复合乳化剂是使用两种类型的乳化剂,在两个液体界面形成一个复合膜图,如图1.3。亲水相和亲油相,除了能实现乳化所需的HLB要求外,所得到乳液的稳定性比单一乳化剂的效果更好。通常HLB值大的为亲水乳化剂,HLB值小的为亲油乳化剂,复合使用时,亲水亲油的两种乳化剂分子间隔排列,会增强界面强度,使乳液有更好的稳定效果[11]。图1.3乳化剂界面分布Figure1.3Emulsifierinterfacedistribution
本文编号:3426252
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