2樓
北京光輝世紀認為:
水性丙烯酸酯壓敏膠應用主要有以下三個方面:1:高固含量的水性丙烯酸酯壓敏膠;2:多重改性的高性能水性丙烯酸酯壓敏膠;3:雙組分水性丙烯酸酯類壓敏膠。因此為了
提高水性丙烯酸酯壓敏膠的性能,要進行改性,改性后的壓敏膠主要有交聯(lián)改性的水性丙烯酸酯壓敏膠、有機硅改性的水性丙烯酸酯壓敏膠、增黏樹脂改性的水性丙烯酸酯壓敏膠
、納米粒子改性的水性丙烯酸酯壓敏膠和反應型乳化劑改性的水性丙烯酸酯壓敏膠等,下面分別進行介紹。
1:交聯(lián)改性的水性丙烯酸酯壓敏膠
水性丙烯酸酯類壓敏膠要有較好的持黏力,必須使其共聚物具有較高的相對分子質量,但相對分子質量過高,膠體的黏度往往過大,從而影響了涂布工藝。若將分子質量和黏
度不太大的共聚物在涂布前后進行適當?shù)慕宦?lián),便可大大提高共聚物的分子質量和壓敏膠的持黏力,從而解決性能和涂布工藝之間的問題。而且,交聯(lián)還可以改善高溫下壓敏膠的
拉伸強度、粘接強度、耐熱性、 耐水性等性能, 目前水性丙烯酸酯類共聚物交聯(lián)主要采用加熱、輻射、加入交聯(lián)劑等方式。
2 增黏樹脂改性的水性丙烯酸酯壓敏膠
增黏樹脂改性的水性丙烯酸酯壓敏膠
為了提高水性聚丙烯酸酯乳液膠黏劑對聚烯烴類低表面能材料的粘接強度,人們開始研究增黏樹脂的引入。增黏樹脂主要有松香樹脂、石油樹脂、萜烯類樹脂等。其中,松香及
其衍生物由于與丙烯酸酯聚合物有一定的相容性并具有增黏、 助溶、 成膜特性,作為增黏劑在水性丙烯酸酯壓敏改性中得到廣泛的應用。通常,增黏樹脂的加入方式有 2 種:一
即先將增黏樹脂制成乳液再進行混合;二是在乳液聚合之前,先把增黏樹脂溶解于丙烯酸酯單體中,然后再進行乳液共聚合。
3 有機硅改性的水性丙烯酸酯壓敏膠
聚丙烯酸酯水性壓敏膠的低溫柔韌性和高溫穩(wěn)定性較差,難以粘接在低表面能的材料上。而有機硅壓敏膠具有較低的表面張力能夠潤濕并黏合大多數(shù)基材,包括常見的難潤
濕低表面能材料,且其具有優(yōu)良的耐水性、耐候性、耐油性、熱穩(wěn)定性 高等優(yōu)點,所以可采用有機硅對水性丙烯酸酯改性,改性中常用的有機硅單體有甲基丙烯酰氧丙基三甲基
硅烷、三甲氧基硅烷、四甲氧基硅烷、乙烯基三甲 氧基硅烷、八甲基環(huán)四硅氧烷等 。
4: 納米粒子改性水性丙烯酸酯壓敏膠
主要方法有原位乳液聚合法和共混法等,納米粒子改性后的水性丙烯酸酯耐熱性、拉伸強度、粘接強度、耐沖擊 性、附著力、耐老化性、耐腐蝕性、涂布性等性能得
到顯著提高。但由于納米粒子的粒徑小,比表面積大,易吸附而發(fā)生團聚,生成二次粒子,使粒徑變大從而失去納米粒子所具有的特殊功能,因此在采用納米粒子改性的方法時,
必須對納米粒子的表面進行改性通過加入合適的分散劑、偶聯(lián)劑或其它方法,使納米粒子在乳液中保持良好的分散性和穩(wěn)定性。
5 反應性乳化劑改性水性丙烯酸酯壓敏膠
反應性乳化劑也稱為聚合型乳化劑,分子結構中含有反應性的基團如雙鍵、羧基、羥基、磺酸基 等,除作乳化劑外還可與其它單體進行共聚反應。 常規(guī)乳化劑通常是以物理
反應性乳化劑也稱為聚合型乳化劑,分子結構中含有反應性的基團如雙鍵、羧基、羥基、磺酸基 等,除作乳化劑外還可與其它單體進行共聚反應。 常規(guī)乳化劑通常是以物理
吸附的方式附著在聚合物粒子表面,容易受外界環(huán)境的影響而發(fā)生解吸,引起乳膠粒碰撞凝聚,且乳液成膜時乳化劑分子容易遷移,成膜后,乳化劑分子殘留在聚合物固體中,
造成聚合物膜的耐水性下降。而反應性乳化劑是通 過分子中的雙鍵參與乳液聚合,從而永久地鍵合到聚合物粒子上,成為聚合物的一部分,避免了乳化 劑從聚合物粒子上解吸
或在乳膠膜中遷移,大大降低了乳膠粒表面乳化劑分子濃度,從而改進膠黏劑的性能 。
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