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涂料技术

脂肪族超支化聚酯在涂料中的应用研究进展

时间:2011-05-03 09:51:00 来源: 作者:小辉 点击:
超支化聚合物(HyperbranchedPolymer,HBP)具有独特的物理和化学性能,是近年来高分子材料领域研究的热点之一。与线型高分子相比,HBP具有特殊的支化分子结构、分子链较少缠结从而不易结晶、化学反应活性高、溶解性好且溶液或熔融状态下的黏度较低等性质;相比于结构相近的树形分子(Dendrimer),HBP分子中存在较多的缺陷,其支化度低,相对分子质量分布宽,异构体多,但具有树形分子的大多数特性,而且其合成方法简单,无需繁琐耗时的纯化与分离过程,大大降低了成本,更适合于规模化生产和应用。近20年来,HBP的研究已取得重要进展,成为合成化学和新材料研究中一个蓬勃发展、备受瞩目的领域。迄今已合成的HBP种类繁多,包括超支化聚苯、超支化聚酯、超支化聚醚、超支化聚酰胺、超支化聚酰亚胺、超支化聚氨酯、超支化聚碳酸酯、超支化聚醚酮、超支化聚苯硫醚、超支化聚硅氧硅烷以及超支化聚碳硅烷等。这些HBP优异的性质和简单易得的制备方法,使其显示出诱人的应用前景,目前研究者们已探索了HBP在涂料、生物医用材料、光电材料、高分子液晶和聚合物共混改性剂等诸多方面的潜在应用。由于可以对HBP的许多性能进行设计和修饰,将来还会有越来越多的新型HBP和新的用途得到开发,有关HBP的研究已经成为高分子科学领域中的热点,受到世界各国众多研究人员的高度重视。超支化聚酯(HyperbranchedPolyester,HBPE)作为HBP家族的重要成员之一,得到了广泛的关注和研究[1-4]。特别是Johansson,等[5]于1993年报道了用2,2-二羟甲基丙酸(bis-MPA)与四官能度的多元醇通过缩聚反应合成羟基官能化的脂肪族超支化聚酯(Aliphatichyperbranchedpolyester,AHBPE)以后,这种合成简便的AHBPE就立即引起了科研人员的高度关注。目前所报道的AHBPE大都是以bis-MPA为原料合成的,Malstrêm,等[6-7]对该聚合物的合成及结构做了系统的研究。随之,AHBPE的工业化研究也得到了相应发展,瑞典的Perstorp公司生产了商标名为BoltornTM的H系列产品,这是一类具有不同代数和核分子的端羟基AHBPE。目前,基于AHBPE的应用研究也得到广泛而又深入地开展,尤其在涂料领域,AHBPE是被研究和应用最多的一种HBP。AHBPE凭借其独特的分子结构和优异的物理、化学性能,为提高涂料性能开辟了新的有效途径[8-10],国内外在这方面的研究报道也逐年增多。AHBPE高度的支化结构使其分子间较少链缠结,不易结晶,使涂料具有良好的成膜性能;众多的端基官能团使得AHBPE具有很强的可改性能力,能够制备适合多种用途的涂料。高溶解性可减少有机溶剂的使用量,降低涂料成本,减少有害气体排放;低黏度使得AHBPE很适合于制备高固体分涂料,与线型聚合物涂料共混能降低体系黏度,改善体系流动性[11-12]。由于这些优良的性能,AHBPE在高固体分涂料、粉末涂料、辐射固化涂料、甚至水性涂料领域都将大有作为,近年来,也出现了AHBPE在有机-无机纳米用报道。本文在对近十几年来AHBPE相关文献研究的基础上,对AHBPE在涂料中的应用情况进行综述,并对AHBPE今后的研究方向作了展望。

1.AHBPE在涂料中的应用

1.1AHBPE在高固体分涂料中的应用

目前,关于AHBPE在高固体分涂料中的应用报道,多指具有端羟基的AHBPE代替多元醇与脂肪酸反应合成高固体分醇酸树脂。在与脂肪酸制成的醇酸树脂中,AHBPE可在增加醇酸树脂涂料交联反应活性的同时降低其体系黏度,并起到加快涂膜干燥过程的作用。Petterson,等[13]以季戊四醇和bis-MPA为原料合成了端羟基的AHBPE,用妥尔油脂肪酸改性后得到超支化醇酸树脂。这种超支化醇酸树脂制成涂料时,与具有类似相对分子质量、酸值和羟值的传统醇酸树脂相比,具有低黏度和快干的特点,而且具有很强的户外耐久性,在施工黏度相同的配方中,固体含量更高。Mańczyk,等[14]利用不饱和脂肪酸(如:EdenorSB05)与合成的四代端羟基AHBPE的酯化反应,制成了高固含量的超支化醇酸树脂,详细比较了超支化醇酸树脂与传统醇酸树脂的基本性能、分子参数(如表1和表2)、干燥速度和机械性能,发现AHBPE的引入能显著降低树脂黏度和增加涂膜干燥速度,两种树脂的其他性能大致相当,只是超支化醇酸树脂的涂膜弹性要低于传统醇酸树脂。王黎,等[15]利用油酸和端羟基AHBPE制备超支化醇酸树脂,研究了超支化醇酸树脂固含量与黏度的关系以及涂膜的性能,结果表明,该醇酸树脂具有较低的黏度、良好的成膜性能和涂膜性能,适合于制备高固含量低黏度的醇酸涂料。
表1不同结构树脂的基本性能

表1不同结构树脂的基本性能

表2高固含量树脂的分子参数

表2高固含量树脂的分子参数
 
1.2AHBPE在UV固化涂料中的应用

UV固化涂料是20世纪60年代发展起来的涂料品种,由于其符合现代环保的要求,因此备受重视,以每年15%左右的速度增长[16-17],目前已成为重要的涂料品种之一。AHBPE具有高度支化结构、低黏度、高反应活性以及端基可修饰性等特点,使其非常适用于UV固化涂料。

1.2.1UV固化溶剂型涂料

UV固化溶剂型涂料主要使用的是端基含丙烯酸酯基或氨基丙烯酸酯基的AHBPE,这些含光敏性活性基团的预聚物在紫外光照射下,很容易发生光聚合或光交联反应,固化成膜,并且具有固化时间短、成膜性能好的特点[18-19]。Johans2son,等[20]用丙烯酸改性端羟基AHBPE,经柱层析法分离提纯得到端丙烯酸酯基AHBPE,其UV固化膜的硬度高于混有三缩丙二醇双丙烯酸酯(TPGDA)产物的硬度。Johansson,等[21]又以甲基丙烯酸酐改性AHBPE,得到了一系列含不同数量端甲基丙烯酸酯基的产物,在UV辐照下产物能快速固化。唐黎明,等[22]用过量的马来酸酐对合成的二代端羟基AHBPE进行端基改性,制得了无溶剂的UV固化涂料,该涂料制成的膜显示出很高的硬度和优良的附着力。Tasic,等[23]用聚乙二醇丙烯酸酯和AHBPE制备了一种高官能性和高相对分子质量的超支化氨基甲酸乙酯丙烯酸酯,其UV固化膜具有较高的交联密度、优异的机械性能和耐溶剂性,这些均源于树脂的高相对分子质量和丙烯酸酯官能性。Dzunuzovic,等[24]用大豆脂肪酸改性端羟基超支化聚酯得到具有较低黏度、部分端基含脂肪长链的AHBPE,与氨基丙烯酸酯反应后,得到含有脂肪酸长链的超支化聚氨酯-丙烯酸酯树脂,其UV固化膜具有较好的机械性能和热性能。同时还发现,固化膜的机械性能依赖于不饱和端基的改性程度,因为它直接影响了固化膜的交联密度,进而影响膜的力学性能。

1.2.2UV固化粉末涂料

AHBPE由于其三维空间结构难以紧密排列而以无定形存在,且分子上存在大量可供改性的端基,可通过接枝长链分子提高其结晶性能,也可引进丙烯酸酯基团来制备性能优异的光固化粉末低聚物,这些特性为AHBPE在光固化粉末涂料中的应用提供了必要的条件。在超支化聚酯的分子骨架上接枝上结晶性链段,端基丙烯酰化后可制成光固化粉末涂料,在70~80℃熔融流平。Jo2hansson,等[25]合成了端基用甲基丙烯酸酯改性的半结晶甲基丙烯酸化AHBPE,该树脂的流变行为适用于低温固化粉末涂料,其膜可于80℃的温度下迅速完成UV固化。王艳梅,等[26]合成了一种AB2型单体N,N-二羟乙基-3-氨基丙烯酸甲酯,利用该单体通过自缩合反应制得端羟基超支化聚酯,并用TDI进行端基改性,研究结果表明,改性与未改性的超支化聚酯都能降低树脂体系的Tg,改性超支化聚酯不影响体系的流变性能及涂膜性能,未改性超支化聚酯可降低体系黏度但使涂膜性能变差。Claesson,等[27]使用ε-己内酯对Bolto2rnTMH30型AHBPE改性,接枝得到具有半结晶性的长链端基结构,再用甲基丙烯酸酐改性端基,得到端基含不饱和双键的可UV固化的粉末涂料,其在80℃即可成膜,涂料树脂的熔点在34~50℃之间。Hong,等[28]用己内酯对AHBPE的端基进行改性得到含羟基的柔顺长链端基,再将这种端基丙烯酰化__的AHBPE用于以环氧树脂为主要成膜物的阳离子UV固化体系,无需加光引发剂,在低强度UV辐照下,即可固化成膜,得到的膜具有较高的硬度,耐丙酮擦拭和耐划伤性均很好。端基被丙烯酸或甲基丙烯酸酯化的超支化聚合物用于UV固化涂料,经光固化后涂膜的收缩率小、与基材的附着性能好[29],因此,丙烯酸酯基或甲基丙烯酸酯基的超支化聚酯UV固化涂料的研究也备受青睐。Zhu,等[30]分别采用丙烯酰、十六酰氯和十八异氰酸酯对BoltornTMH20进行改性,制得了一系列粉末状超支化预聚物,在UV辐照下能快速固化。寇会光,等[31]制备了较多端羟基被异氰酸酯封端的粉末超支化聚酯,此聚合物具有无定形“内核”和可结晶“外壳”分子结构,熔点较高,在熔融辐照时能快速固化。魏伟,等[32]用硬脂酸与甲基丙烯酸对端羟基AHBPE进行部分端基改性,得到了可UV固化粉末状超支化树脂。该树脂与复合光引发剂和消泡剂在红外光下熔融流平,经UV固化成膜后具有较好的涂膜性能。

关键词: 脂肪超支聚酯
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