涂料技术
UV固化金属涂料用低聚物的合成研究
UV金属涂料在金属标牌装饰、易拉罐加工、金属饰板制造、铝合金门窗保护及钢管临时涂装保护等方面有较广泛的应用。UV涂料应用于金属材料时常遇的问题就是涂层对金属的附着力不佳,若未添加特殊功能的附着力促进剂,常规UV涂料很难获得较理想的附着力。本课题通过对金属涂料附着力机理进行研究,开发出了不用附着力促进剂,也可以获得优异金属附着力的光固化低聚物。
1实验部分
1.1试剂
异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI);丙烯酸羟乙酯(HEA);丙烯酸多元醇(自制,羟值:125mgKOH/g);对羟基苯甲醚(MEHQ);二丁锡二月桂酸酯(T-12);1173;1,6-己二酸双丙烯酸酯(HDDA)。
1.2合成方法
在四口烧瓶中,按计量加入IPDI、MEHQ和T-12(用甲苯稀释至1∶10);升温至45℃,滴加HEA,1h滴加完毕;在50~55℃保温3h左右,待—NCO值降至理论值后,再加入计量的MEHQ与T-12,升温至70℃,滴加低相对分子质量的丙烯酸多元醇;在85℃保温至—NCO%降至0.5%以下,结束反应;加入HDDA兑稀,放料。
1.3分析测试
1.3.1红外测试
采用涂膜法,用傅立叶红外色谱测试低聚物的红外谱图。
1.3.2酸值
精确称取1g左右低聚物于250mL锥形瓶中,用20mL苯醇溶解,用氢氧化钾乙醇溶液滴定。
1.3.3—NCO值
运用二正丁胺法,测定样品中NCO基的质量含量。
1.3.4金属附着力测试
制备光固化清漆,在铝板或铝膜上进行喷涂或刮涂,在紫外灯下进行UV固化,用划格法测其附着力。
2结果与讨论
2.1红外谱图
图1是低聚物的红外谱图,从中可以看出:在3400cm-1附近出现了N—H吸收峰,3310cm-1附近几乎看不到氢键化的吸收峰,表明脲基上的N—H几乎没有氢键化;在1521cm-1附近出现了N—H伸缩振动峰,在1724cm-1附近出现了C=O的伸缩振动峰,在1177cm-1附近为C—O的伸缩振动峰,这些都是聚氨酯的特征谱带。在2955cm-1处有很明显的O—H吸收峰,结合1724cm-1附近的强吸收峰,可以判断,该物质中含有饱和—COOH的结构。
1实验部分
1.1试剂
异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI);丙烯酸羟乙酯(HEA);丙烯酸多元醇(自制,羟值:125mgKOH/g);对羟基苯甲醚(MEHQ);二丁锡二月桂酸酯(T-12);1173;1,6-己二酸双丙烯酸酯(HDDA)。
1.2合成方法
在四口烧瓶中,按计量加入IPDI、MEHQ和T-12(用甲苯稀释至1∶10);升温至45℃,滴加HEA,1h滴加完毕;在50~55℃保温3h左右,待—NCO值降至理论值后,再加入计量的MEHQ与T-12,升温至70℃,滴加低相对分子质量的丙烯酸多元醇;在85℃保温至—NCO%降至0.5%以下,结束反应;加入HDDA兑稀,放料。
1.3分析测试
1.3.1红外测试
采用涂膜法,用傅立叶红外色谱测试低聚物的红外谱图。
1.3.2酸值
精确称取1g左右低聚物于250mL锥形瓶中,用20mL苯醇溶解,用氢氧化钾乙醇溶液滴定。
1.3.3—NCO值
运用二正丁胺法,测定样品中NCO基的质量含量。
1.3.4金属附着力测试
制备光固化清漆,在铝板或铝膜上进行喷涂或刮涂,在紫外灯下进行UV固化,用划格法测其附着力。
2结果与讨论
2.1红外谱图
图1是低聚物的红外谱图,从中可以看出:在3400cm-1附近出现了N—H吸收峰,3310cm-1附近几乎看不到氢键化的吸收峰,表明脲基上的N—H几乎没有氢键化;在1521cm-1附近出现了N—H伸缩振动峰,在1724cm-1附近出现了C=O的伸缩振动峰,在1177cm-1附近为C—O的伸缩振动峰,这些都是聚氨酯的特征谱带。在2955cm-1处有很明显的O—H吸收峰,结合1724cm-1附近的强吸收峰,可以判断,该物质中含有饱和—COOH的结构。
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