❶ 不飽和樹脂與過氧化甲乙酮發生反應時對人有什麼傷害
中文名:過氧化甲乙酮;過氧化2-丁酮英文名:methylethylketoneperoxide;2-butanoneperoxide密度:1.042性狀:有愉快氣味的無色透明油狀液體。用途:用作聚酯和丙烯酸系聚合物生產中的催化劑,廣泛用於強化聚酯玻璃纖維生產中的硬化劑。制備或來源:由甲乙酮與過氧化氫(雙氧水)反應製得。備註:室溫下穩定,溫度高於100℃時發生爆炸。過氧化甲乙酮(硬化劑)描述:英文名:MethylEthylKetonePeroxide(MEKPO);俗稱:白水,固化劑或M水。工業品過氧化甲乙酮實際是過氧化甲乙酮與增塑劑的混和溶液;。外觀無色透明,無顆粒雜質,有刺激性氣味和腐蝕性。本品作為不飽和樹脂的常溫固化劑,具有含量高,活性好,與樹酯相溶性好,使用方便的特點。廣泛應用於玻璃鋼、保麗板、樹脂工藝品、人造大理石、PE漆等
❷ 191不飽和聚酯樹脂+環烷酸鈷+過氧化甲乙酮做生活水箱防腐劑對人體的危害急……
不飽和聚酯是不飽和二元羧酸(或酸酐)或它們與飽和二元羧酸(或酸酐)組成的混合酸與多元醇縮聚而成的,具有酯鍵和不飽和雙鍵的線型高分子化合物。通常,聚酯化縮聚反應是在190~220℃進行,直至達到預期的酸值(或粘度)。在聚酯化縮反應結束後,趁熱加入一定量的乙烯基單體,配成粘稠的液體,這樣的聚合物溶液稱之為不飽和聚酯樹脂。
■ 不飽各聚酯樹脂的物理和化學性質
1、物理性質 不飽和聚酯樹脂的相對密度在1.11~1.20左右,固化時體積收縮率較大,固化樹脂的一些物理性質如下:
⑴耐熱性。絕大多數不飽和聚酯樹脂的熱變形溫度都在50~60℃,一些耐熱性好的樹脂則可達120℃。紅熱膨脹系數α1為(130~150)×10-6℃。
⑵力學性能。不飽和聚酯樹脂具有較高的拉伸、彎曲、壓縮等強度。
⑶耐化學腐蝕性能。不飽和聚酯樹脂耐水、稀酸、稀鹼的性能較好,耐有機溶劑的性能差,同時,樹脂的耐化學腐蝕性能隨其化學結構和幾何開關的不同,可以有很大的差異。
⑷介電性能。不飽和聚酸樹脂的介電性能良好。
2、化學性質 不飽和聚酯是具有多功能團的線型高分子化合物,在其骨架主鏈上具有聚酯鏈鍵和不飽和雙鍵,而在大分子鏈兩端各帶有羧基和羥基。
主鏈上的雙鍵可以和乙烯基單體發生共聚交聯反應,使不飽和聚酯樹脂從可溶、可熔狀態轉變成不溶、不熔狀態。
主鏈上的酯鍵可以發生水解反應,酸或鹼可以加速該反應。若與苯乙烯共聚交聯後,則可以大大地降低水解反應的發生。
在酸性介質中,水解是可逆的,不完全的,所以,聚酯能耐酸性介質的侵蝕;在鹼性介質中,由於形成了共振穩定的羧酸根陰離子,水解成為不可逆的,所以聚酯耐鹼性較差。
聚酯鏈末端上的羧基可以和鹼土金屬氧化物或氫氧化物[例如MgO,CaO,Ca(OH)2等]反應,使不飽和聚酯分子鏈擴展,最終有可能形成絡合物。分子鏈擴展可使起始粘度為0.1~1.0Pa·s粘性液體狀樹脂,在短時間內粘度劇增至103Pa·s以上,直至成為不能流動的、不粘手的類似凝膠狀物。樹脂處於這一狀態時並未交聯,在合適的溶劑中仍可溶解,加熱時有良好的流動性
■ 不飽和聚酯樹脂結構與性能的關系
迄今,國內外用作復合材料基體的不飽和聚酯(樹脂)基體基本上是鄰苯二甲酸型(簡稱鄰苯型)、間苯二甲酸型(簡稱間苯型)、雙酚A型和乙烯基酯型、鹵代不飽和聚酯樹脂等。
1、 鄰苯型不飽和聚酯和間苯型不飽和聚酯
鄰苯二甲酸和間苯二甲酸互為異構體,由它們合成的不飽和聚酯分子鏈分別為鄰苯型和間苯型,雖然它們的分子鏈化學結構相似,但間苯型不飽和聚酯和鄰苯型不飽和聚酯相比,具有下述一些特性:①用間苯型二甲酸可以製得較高分子量的間苯二甲酸不飽和致辭酯,使固化製品有較好的力學性能、堅韌性、耐熱性和耐腐蝕性能;②間苯二甲酸聚酯的純度度,樹脂中不殘留有間苯二甲酸和低分子量間苯二甲酸酯雜質;③間苯二甲酸聚酯分子鏈上的酯鍵受到間苯二甲酸立體位阻效應的保護,鄰苯二甲酸聚酯分子鏈上的酯鍵更易受到水和其它各種腐蝕介質的侵襲,用間苯二甲酸聚酯樹脂製得的玻璃纖維增強塑料在71℃飽和氯化鈉溶液中浸泡一年後仍具有相當高的性能。
2、 雙酚A型不飽和聚酯
雙酚A型不飽和聚酯與鄰苯型不飽和聚酸及間苯型不飽和聚酯大分子鏈的化學結構相比,分子鏈中易被水解遭受破壞的酯鍵間的間距增大,從而降低了酯鍵密度;雙酚A不飽和聚酯與苯乙烯等交聯劑共聚固化後的空間效應大,對酯基起屏蔽保護作用,阻礙了酯鍵的水解;而在分子結構中的新戊基,連接著兩個苯環,保持了化學瓜的穩定性,所以這類樹脂有較好的耐酸、耐鹼及耐水解性能。
3、 乙烯基樹脂
乙烯基樹脂又稱為環氧丙烯酸樹脂,是60年代發展起來的一類新型樹脂,其特點是聚合物中具有端基不飽和雙鍵。
乙烯基樹脂具有較好的綜合性能:①由於不飽和雙鍵位於聚合物分子鏈的端部,雙鍵非常活潑,固化時不受空間障礙的影響,可在有機過氧化物引發下,通過相鄰分子鏈間進行交聯固化,也可與單體苯乙烯其聚固化;②樹脂鏈中的R基團可以屏蔽酯鍵,提高酯鍵的耐化學性能和耐水解穩定性;③乙烯基樹脂中,每單位相對分子質量中的酯鍵比普通不飽和聚酯中少35%~50%左右,這樣就提高了該樹脂在酸、鹼溶液中的水解穩定性;④樹脂鏈上的仲羥基與玻璃纖維或其它纖維的浸潤性和粘結性從而提高復合材料的強度;⑤環氧樹脂主鏈,它可以賦與乙烯基樹脂韌性,分子主鏈中的醚鍵可使樹脂具有優異的耐酸性。
乙烯基樹脂的品種和性能,隨著所用原料的不同而有廣泛的變化,可按復合材料對樹脂性能的要求設計分子結構。
4、 鹵代不飽和聚酯
鹵代不飽和聚酯是指由氯茵酸酐(HET酸酐)作為飽和二元酸(酐)合成得到的一種氯代不飽和聚酯。
氯代不飽和聚酯樹脂一直是當作具有優良自熄性能的樹脂來使用的。但近年來研究表明氯代不飽和聚酯樹脂亦具有相當好的耐腐蝕性能,它在上些介質中耐腐蝕性能與雙酚A不飽和聚酯樹脂和乙烯基樹脂基本相當,而在某些例(例如濕氯)中的耐腐蝕性能則優於乙烯基樹脂和雙酚A不飽和聚酯樹脂。
熱濕氯在不飽和聚酯樹脂接觸後會發生反應而產生氯代的不飽和聚酯樹脂或稱"氯奶油"。由雙酚A不飽和聚酯 樹脂和乙烯基酯樹脂產生"氯奶油"性狀柔軟,濕氯可以通過該"氯奶油"層進一步(腐蝕)滲透,但由氯代不飽和聚酯產生"氯奶油"性狀堅硬,可以阻止濕氯的進一步(腐蝕)滲透。
多數這樣的樹脂都含有苯環,但是由於苯環上有取代基,進入人體內容易被代謝出來,所以對人體的傷害相對於苯來說大大降低了,是低毒性的。另外鹵代烴也有一定的毒性,對人體跟環境也有一定的危害。
參考資料:http://..com/question/10180042.html?si=2
❸ 請問,我是做水晶相框的,就是不飽和樹脂添加甲乙酮和促進劑做的,不知道有沒有毒是不是要作證明
做出來之後是沒有的,但是它們在產生反應的時候會揮發出少量的苯乙烯,你要注意通風。
❹ 不飽和樹脂的固化劑有哪幾種一般用量是多少以及原理是什麼過氧化甲乙酮用什麼稀釋
摘要 你好很高興為你解答。不飽和樹脂的固化劑有哪幾種?一般用量是多少以及原理是什麼?按引發方式的不同,不飽和聚酯樹脂固化類型可為三種:
❺ 請問有哪位知道固化劑過氧化甲乙酮加入量過多導致長時間不固的原因我們用的樹脂是不飽和樹脂!!
過氧化甲乙酮裡面的活性氧能促使打開不飽和聚酯樹脂和苯乙烯分子中的雙鍵起到交聯固化作用,而不是固化劑本身參與交聯反應,只是促進而已。如果加入量過多的話,本身起促進作用的已經達到飽和狀態,而過氧化甲乙酮的成分裡面還有很多如雙氧水的成分,它這些東西在整個固化系統中已經不起到促使作用了,多餘的,這樣就會大大影響不飽和聚酯樹脂和苯乙烯的雙鍵交聯,導致所謂的長時間不固化的現象。所以過氧化甲乙酮的加入量一般在2%左右,加的太多不光浪費而且很不科學。
❻ 過氧化甲乙酮和過氧化環己酮用什麼指示劑可以變色
下午好,測試有機過氧化物可以用最簡單的碘色指示劑,碘化鉀的乙二醇溶液,它接觸過氧化有機溶劑時會迅速變成黃色(其實就是析出了碘,氧化還原),191196不飽和樹脂常用來檢測引發劑用的,MEKP和CHP(都為30%以上的溶液,溶劑二丁酯)都可以用。你也可以用羅丹明B溶解於ECS後做消色指示劑,鹼性玫瑰精很容易氧化褪色,滴定時呈品紅紫色至快速褪色。一種是無色到有色,一種是有色到無色,看你的具體需求了,推薦下鹼性玫瑰精溶解於乙二醇乙醚的這種試劑,可以先做小試,ECS就是毒性稍微有點兒大。
❼ 不飽和樹脂的固化劑有哪幾種一般用量是多少以及原理是什麼
摘要 不飽和聚酯樹脂在常溫使用固化劑有過氧倫甲乙酮和過氧化環巳酮,最常用是過氧化甲乙酮,添加比例為千分之二至百分之二不等,具體看做什麼製品而定,太少產品固化不完全,太多會暴聚,總之根據實際情況添加,凝膠快慢主要靠促進劑多少調整,固化劑相對固定,濕度大時候多添加促進劑,溫度較低多添加固化劑。
❽ 不飽和聚脂樹脂玻璃化溫度跟固化劑促進劑用量有關系嗎,什麼關系啊,過氧化甲乙酮和異辛酸鈷
不飽和樹脂加入固化劑促進劑後是可以常溫固化的,降低了不飽和樹脂的玻化溫度,可以說他們之間有一定關系的,但主要還是取決於樹脂的性能!在一定范圍內,放熱溫度跟固化劑和促進劑的添加比例是正相關的,量越大,放熱溫度越高,固化時間越短。過氧化甲乙酮固化劑Butanox M-50 鈷類促進劑Accelerator NL-49P
❾ 不飽和樹脂的固化問題
那就只有改性樹脂了,而不是簡單的改變固化體系。你要上韌性,就必然是要版犧牲剛度和耐候耐權腐蝕性的。
具體辦法就是
1.從樹脂下手,加入一定量的長鏈2元醇,使固化體系的分子邊長,變柔增加韌性,我曾經做過一個樹脂(當然不是大眾用的),用材料實驗機根本壓不斷只會彎。但是強度不是很高,你可以做幾個小樣,添加不同比例開始。
2.延長凝膠時間,在促進劑的量上下點工夫,同樣也是做幾個小樣對比。
不同樹脂性能無法完全一樣,所以必須做試驗。