- 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
从PSTC的技术报告看压敏胶行业的技术进展 ——2009年PSTC年会技术报告介绍 曾宪家 (河北华夏实业有限公司,河北涿州072750) 美国PSTC的年会已经成为全球压敏胶行业最有影响力的盛会。正如PsTC所宣传的 那样:“通过聆听影响整个行业的大量报告,让你密切跟踪目前胶带业生产和技术进展中不 断变化的问题”。我有幸参加了2009年在美国奥兰多举行的第32届PsTC年会。现将大会 报告的23篇论文进行分析,与国内同仁分享。 1.PSTC大会论文的分类统计 我们将23篇大会报告按照内容和作者单位类型进行了统计分析。如果将论文内容按 行业发展问题、压敏胶的研究、胶用原材料的研究、胶带用基材的研究、产品性能和测试及其 它研究等六个方面进行分类统计,则统计分析结果为:行业发展问题报告2篇(8.7%)、压 报告主要以压敏胶的研究为主,其次为产品和性能的测试。胶粘带最主要的技术在于压敏 胶。一种新的胶带的诞生往往离不开一种新型压敏胶的研制成功。对于“胶带人”来说,胶 可能是一生都无法彻底弄清楚的谜。因此,对于胶带行业的技术人员来说,主要的精力在于 胶的研究和探索。 如果将论文的作者按照单位的类型分为公司和个人以及大学和研究机构两大类,则统 计分析结果为:属于公司和个人的报告有18篇,占79.3%;属于大学和研究机构的报告只 有5篇,占21.7%。在美国,由于胶带产业起步较早,行业内的技术人才充足。胶带研究, 生产和销售的各个环节都有大量的懂技术的专业人士。因此,大部分的技术研究来自于企 业和公司,大学和研究机构只占少部分。 我们对12篇有关压敏胶的技术报告再按胶的品种进行分类,则丙烯酸酯压敏胶的研究 有8篇,占66.8%;热熔型压敏胶和天然橡胶型压敏胶各有一篇,分别占8.3%。其它两篇 报告主要是针对壁虎脚的粘合行为及其类似胶的研究,占16.6%。可见,丙烯酸酯压敏胶在 压敏胶粘剂中确实占有举足轻重的地位。为了解决一个实际应用问题,技术人员首先想到 的是丙烯酸酯压敏胶,其次才是其他类型的胶。这与丙烯酸酯压敏胶的配方可调节范围广, 性能易通过改变聚合单体而按需设计是密不可分的。因此,人们对丙烯酸酯压敏胶的聚合 方法,改性方法以及各种因素对其性能的影响方面的研究始终充满极大的兴趣,而这样的研 究也确实会为我们解决很多实际工作中的问题。 2.压敏胶的研究 2.1丙烯酸酯压敏胶的研究 47 2.1.1 乳液型丙烯酸酯压敏胶的研究旧儿9J 本次技术报告会共有8篇报告是关于丙烯酸酯压敏胶的研究,其中6篇为溶剂型丙烯 酸酯压敏胶的改性研究,2篇为乳液丙烯酸酯压敏胶的性能研究。表面活性剂是乳液型压敏 胶必不可少的组分。但在干燥后的胶膜中,表面活性剂却是很多乳液型压敏胶发生问题的 罪魁祸首。 面活性剂的干胶膜中表面活性剂的分布规律。AFM研究表明,阴离子表面活性剂倾向于聚 集在胶粒的表面上,从而阻止乳胶粒子的凝聚。CRM分析表明,阴离子表面活性剂在胶膜 的界面区域聚集,而表面活性剂的分布取决于表面活性剂与聚合物的相容性。因阴离子表 面活性剂的亲水性强,在蒸发过程中更容易被带到胶膜的表面上。非离子表面活性剂与乳 液聚合物的相容性好,因而能在胶膜中均匀分布。除了持粘力之外,表面活性剂的富集会对 压敏胶的性能产生影响。 乳液型压敏胶中的乳化剂对胶膜的一个重要影响就是胶膜在吸水时易产生“白化现象” (blush)。白化现象形成的机理是,胶乳在成膜时,亲水性物质被束缚在胶粒之间的缝隙中。 这些亲水性物质富集的区域遇水时溶胀。这些溶胀的区域通常折光指数与聚合物本身不 同。当这些区域溶胀到40nm以上时,它们会散射光,从而使胶膜变得不透明。在空气中缓 慢干燥的胶膜比快速烘干的胶膜由于亲水性的物质富集更严重,因而白化现象更明显。改 善乳胶膜耐白化性主要有两种方法:一是降低乳胶粒的尺寸,从而缩小亲水性“口袋”。如果 “口袋”足够小,即使完全被水溶胀,他们也会足够小不足以散射光线,使胶膜仍能保持透明。 这就要求必须将胶粒的直径控制在80—90nm以下。另一种方法是减少自由亲水性物质的 量,达到提高耐白化的目的。 Ashland公司的Scott利用具有独特结构的HitenolBC一10(图1)可聚合表面活性剂获 得了胶粒直径在85nm以下而且稳定的乳液,同时胶膜的耐白化性得到改善一J。在加入8% 样
文档评论(0)