【摘 要】
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本文采用全互穿网络聚合的方法,合成了以丙烯酸树脂为一个网络与不饱和聚酯树脂为另一个网络的全互穿网络共混物IPN。通过红外光谱研究了两种共聚物的比例,引发剂的用量和交联
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本文采用全互穿网络聚合的方法,合成了以丙烯酸树脂为一个网络与不饱和聚酯树脂为另一个网络的全互穿网络共混物IPN。通过红外光谱研究了两种共聚物的比例,引发剂的用量和交联剂的用量对互穿网络共混物的耐溶剂性的影响。用DSC研究了互穿网络聚合物的玻璃化温度,结果互穿网络聚合物只有一个玻璃化温度,表明两个网络得到很好的互穿在他们之间。从电子显微镜中可以看到这种系统是相分离的。以甲基丙烯酸甲酯(MMA)、丙烯酸丁酯(BA)、甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)为原料,过氧化二苯甲酰(BPO)为引发剂,二甲苯、醋酸丁酯作溶剂,采用溶液聚合法合成丙烯酸树脂。讨论了引发剂、甲基丙烯酸羟乙酯和交联剂等因素对涂料性能的影响,确定了合成涂料用丙烯酸树脂的最佳工艺。然后通过傅立叶变换红外光谱(FTIR)、热重分析仪(TGA)、差热分析仪(DSC)等对丙烯酸聚合物及其涂膜的结构特征、热稳定性、玻璃化温度等进行了研究。以邻苯二甲酸酐,乙二醇,丙二醇,丁二醇及马来酸酐为原料,采用直接酯化法合成了不饱和聚酯预聚体,讨论了引发剂、二元醇和交联剂等因素对树脂性能的影响,确定了合成不饱和聚酯树脂的最佳工艺。实验表明,用丁二醇合成的树脂使膜的耐水性、耐溶剂性得到提高.然后通过傅立叶变换红外光谱(FTIR)、热重分析仪(TGA)、差热分析仪(DSC)等对不饱和聚酯树脂的结构特征、热稳定性、玻璃化温度等进行了研究。
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