胶粘剂与涂料之四脲醛树脂胶粘剂课件.ppt
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1、第三章:脲醛树脂胶粘剂,胶粘剂与涂料之四,2013年10月,2022/12/7,Contents,3.1 概述3.2 合成脲醛树脂的原料 3.3 脲醛树脂合成原理 3.4 影响脲醛树脂合成和性能的因素 3.5 脲醛树脂的制备,2022/12/7,脲醛(UF)树脂是尿素和甲醛在催化剂(碱性或酸性催化剂)作用下,缩聚成初期脲醛树脂然后在固化剂或助剂作用下,固化后形成不溶、不熔的末期树脂。脲醛树脂于1844年由B.Tollens首次合成,1929年德国染料公司(IG公司)获得UF树脂用于胶接木材的专利,其产品名叫Kanrit Leim,是一种能在常温固化胶接木材的脲醛树脂预聚体,引起人们的重视。19
2、31年脲醛树脂首次在市场销售。从此以后,UF树脂在木材加工行业中得到了广泛应用和迅速发展。,3.1 概述,2022/12/7,UF树脂胶粘剂由于其成本低廉、原料来源丰富、固化胶层无色、操作性能好,以及良好的胶接性能等一系列优点,成为我国人造板生产的主要胶种。也是木材加工业中使用量最大的合成树脂胶粘剂,占该行业胶粘剂使用量的80%以上。20世纪60年代,人们开始研究脲醛树脂的游离甲醛问题。到20世纪70年代,随着分析仪器的发展,人们对UF树脂的结构、反应动力学、固化机理有了进一步的认识。,3.1 概述,2022/12/7,液状(糖浆状或乳状):水溶液,人造板胶粘剂最常用,一般可贮存 2-6 个月
3、。粉状:开始应用较多,性能稳定,贮存期可长达1-2年。泡沫状:应用较少(主要用于胶合板生产)。 膜状:应用较少。,脲醛树脂的性质,2022/12/7,(1)由于含有大量的亲水性基团:羟甲基和酰胺基,能溶于水,有较好的胶接性能; (2)具有耐冷水性能和一定的耐热水性能;(3)与PF相比,固化后胶层无颜色,不污染制品; (4)制造容易、价格便宜;(5)脆性大,固化过程易产生内应力引起龟裂;(6)含有游离甲醛的有毒物质。,脲醛树脂的性质,2022/12/7,3.2.1尿素(Urea) 别名:脲,学名碳酰胺。分子式:CO(NH2)2分子量:60.06熔点:133外观:为无色针状结晶或白色结晶溶解性:易
4、溶于水,水溶液呈弱碱性;也易溶于甲醛、乙醇和液态氨。晶体尿素的吸湿性很强,吸湿后结块。,3.2 合成脲醛树脂的原料,2022/12/7,稳定性:尿素在稀酸或稀碱中很不稳定,在稀碱中加热50上时放出氨,在稀酸液中放出二氧化碳:主要用途:农业肥料及树脂、塑料、医药、食品等工业原料。,3.2.1 尿素(Urea),2022/12/7,分子式: CH2O 分子量: 30.03沸点: -19.5 外观:无色、强烈特殊刺激性气味的气体毒性:有毒,重点控制对象。,3.2.2 甲醛(Formaldehyde),2022/12/7,浓度0.15-0.3mg/m3 :刺激眼睛和呼吸道粘膜,浓度2.4-3.6mg/
5、m3 :刺激呼吸道粘膜、皮肤,引起灼伤,严重中毒:失去知觉、死亡,甲醛危害,我国规定:一般空气中浓度 1.0mg/m3 :生产车间 : 3.0mg/m3,2022/12/7,溶解性:易溶于水,但聚合度3的聚甲醛为微溶于水的沉淀,在50下加热可溶解。 工业用甲醛水溶液(甲醛含量为37%:福尔马林):其水溶液为甲二醇、聚甲醛、甲醇、甲酸及水的混合物。无色透明液体,混入铁等物质为淡黄色,工业甲醛水溶液合格品甲醛含量为36.5%37.4%。贮存期 3个月。反应性:易被氧化成甲酸,极易聚合形成多聚甲醛HOCH2O(CH2O)nH 。,甲醛的性质,2022/12/7,在碱性介质中发生歧化反应生成甲酸和甲醇
6、;与氨反应生成六次甲基四胺和盐酸;与聚乙烯醇、淀粉和纤维素等羟甲基化合物的反应。主要应用:重要工业原料,合成树脂、合成纤维、医药、塑料、防腐剂及还原剂等产品领域。,甲醛的性质,2022/12/7,3.3 脲醛树脂合成原理,经典理论认为,UF树脂的合成分为两个阶段。第一阶段在中性或弱碱性(pH=78)介质中,尿素与甲醛进行羟甲基化反应即加成反应,可生成一羟、二羟 、三羟甲基脲。 第二阶段在酸性条件下进行缩聚反应,当分子量达到一定程度时,将反应液的pH值调至89,并降温至常温,得到脲醛树脂的初期缩合液。,2022/12/7,尿素与甲醛水溶液在中性或弱碱性介质中,首先进行的羟甲基化反应(加成反应),
7、生成一羟、二羟和三羟甲基脲同系物。,一羟甲基脲白色固体,熔点111-113,尿素,水合甲醛,1mol尿素与1mol的甲醛反应,(1)加成反应,3.3.1 羟甲基脲的形成,甲醛水合物,2022/12/7,二羟甲基脲白色微晶体,熔点121-126,三羟甲基脲,3.3.1 羟甲基脲的形成,1mol尿素与1mol的甲醛反应,2022/12/7, 加成反应特点,反应动力学:在加成反应中,尿素分子氨基上剩余氢原子的反应活性随着羟甲基的引入而依次降低,所以生成一羟甲基脲、二羟甲基脲和三羟甲基脲的反应速度比例为9:3:1。因此,生成一羟甲脲和二羟甲脲是决定脲醛树脂理化性能有意义的产物。,2022/12/7,
8、加成反应机理,加成反应机理:在酸性和碱性条件下,其加成反应可通过不同的反应机理进行,其反应历程和产物也有所不同。碱性条件:尿素与甲醛的加成反应,在碱性条件下反应的控制因素是尿素负离子的浓度,碱性催化剂从尿素分子中吸引了一个质子,生成带负电荷的尿素负离子,尿素负离子再与甲醛反应,其反应机理:,2022/12/7, 加成反应机理,当尿素与甲醛的摩尔比大于 1:1 时就能生成二羟甲基脲或三羟甲基脲。,2022/12/7, 加成反应机理,酸性条件:在酸性条件下,甲醛受氢离子的作用,首先生成带正电荷的亚甲醇。,2022/12/7, 加成反应机理,带正电荷的亚甲醇再与尿素反应,生成不稳定的羟甲基脲正离子,
9、进而脱水缩聚,生成以亚甲基键连接的低分子缩聚物或亚甲基脲沉淀。,2022/12/7,缩聚反应在碱性和酸性条件下都能进行,但碱性条件下进行得很慢,故工业上合成UF均在酸性条件下进行。 在酸性条件下,羟甲基与氨基或羟甲基及羟甲基之间进行缩聚反应。(1) 羟甲脲中的羟基与尿素中的氨基或一羟甲基脲上的氮上氢原子进行缩聚反应,3.3.2 缩聚反应,2022/12/7,(2)羟甲脲中的羟基与另一个羟甲脲中的羟基缩聚反应形醚键,(3)羟甲脲中的羟基与另一个羟甲脲中的羟基反应,形成次甲基键,3.3.2 缩聚反应,2022/12/7,在特殊条件下也产生分子内缩合,当缩聚反应在较低的PH值下进行,生成环状化合物糖
10、醛(Uron) 。二羟甲基脲的两个端羟基还有可以反应生成环状的产物,该产物被称为“Uron”尤戎。,3.3.2 缩聚反应,2022/12/7,20世纪70年代末,由于糠醛理论的发展,人们开始研究在强酸性条件下合成UF树脂的方法。20世纪80年代,Williams申请了强酸性条件下合成脲醛树脂的专利 。在强酸性条件下(pH3.0)合成的UF树脂与弱酸性条件下合成的UF树脂化学结构与性能均有所不同。,3.3.2 缩聚反应,2022/12/7,树脂中高分子量组分随着酸性增强而增加,而且可生成具有一定数量Uron环的树脂。Uron环的引入,提高了UF树脂的缩聚程度,树脂的初粘性较好,甲醛释放量低;树脂
11、的耐水性好,胶接制品的耐水性得到了提高。但随着树脂分子中Uron环数量增加,树脂的固化速度减慢,胶合强度降低。在树脂合成中Uron环含量控制在10%左右为宜。,3.3.2 缩聚反应,2022/12/7,3.3.3 UF树脂固化机理,(1) 经典理论 经典理论认为,UF树脂在未固化前,主要是由取代脲和亚甲基链节或少量二亚甲基链节交替重复生成的多分散性聚合物。固化时,树脂中活性基团(NH、CH2OH)之间或与甲醛之间反应形成不溶不熔的三维网状结构,树脂的固化过程是连续的,且胶接强度随着固化时间的延长而增加。,2022/12/7,在碱性催化反应过程中,反应停止在羟甲基脲阶段。如果在酸性的条件下,羟甲
12、基脲中的羟甲基,可以进一步发生缩聚反应。在PH7时,羟甲基之间以及羟甲基与脲之间可能会发生一系列反应。 羟甲基与胺基之间脱去一分子水,发生缩合而形成亚甲基,使分子链增长而形成聚合物。,(1) 经典理论,2022/12/7,同样,一羟甲基脲的羟甲基与尿素中的胺基也可以发生如此的反应,生成亚甲基键并放出一分子水:,(1) 经典理论,2022/12/7,(1) 经典理论,2022/12/7,另外,二羟甲基脲缩聚成二甲基醚键,并析出水与甲醛。,也有可能形成环状结构,(1) 经典理论,2022/12/7,(1) 经典理论,2022/12/7,一羟甲基脲与二羟甲基脲之间也可以进行缩聚反应形成复杂的分子结构
13、:,(1) 经典理论,2022/12/7,(1) 经典理论,实际上的反应比这个要复杂得多。总的来说,体系中既存在着羟甲基基团,又存在亚甲基基团,还有亚胺基及大量羰基的存在,这些基团的存在,对体系的各种性能,如粘度,水溶性等有很大的影响。脲醛树脂的固化只有在体系中存在游离羟甲基的情况下才能进行,而转变为不溶不融状态,这种转化是分子间交联的结果,引起这种结果的原因是羟甲基之间以及羟甲基与亚胺基的相互作用。脲醛树脂在固化时,可能发生下列一些基本的反应:,2022/12/7,(1) 经典理论,2022/12/7,经典理论认为,脲醛树脂固化也是A,B,C三个阶段。A阶段树脂是可溶于水的粘性液体;B阶段是
14、凝胶状的疏松体;进一步交联便成为了不溶不融的C阶段。 1969和1975年国外科学家用TBA方法研究了UF树脂的固化过程,发现其固化过程是不连续的,胶接强度先增加后减小,后又增加。 脲醛树脂即是处于固化的C阶段,其固化体也能够被溶剂溶胀,且能够被甲醛完全溶解,加热时能够软化,对于这种现象,传统的理论无法解释。所以到1983年Pratt在Wsu胶粘剂年会上第一次提出了脲醛树脂的胶体理论。,(2) 经典理论存在的不足,2022/12/7,(3) 胶体理论,UF胶体理论认为:UF是线性的聚合物,在水中形成胶体分散体系,当胶体稳定性遭到破坏时,胶体粒子凝结、沉降,UF发生固化或凝胶。UF胶体的稳定性是
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