2010-11-08来源:慧聪浏览量:
0.前言 在所有防腐蚀方法中,涂层防腐是最方便、最经济、最有效的手段。常温、普通腐蚀环境下,腐蚀的发生发展比较缓慢,采用一般涂料即可满足防腐保护要求;较高温度(40~200℃)、强腐蚀介质环境(如脱硫
图1为体积收缩率α随LPA添加量变化曲线。由图1可以看出,树脂浇注体的体积收缩率α随LPA添加量增大呈下降趋势,添加量从0到4%时,α从8.6%下降到2.8%,几乎成直线关系;添加量4%以上时α变化趋势变缓,几乎不再下降,表明LPA对体积收缩率的控制是有限的。根据前人的研究结果[2-4],不论高温固化还是低温固化,LPA控制收缩的机理都是由于相分离引起的微孔抵消了固化引起的体积收缩。本文研制的LPA为弹性长链化合物,固化前与树脂相容性很好,固化过程中随树脂相黏度的变大,部分LPA一端被固定在树脂相中,一端在富LPA相中,随树脂相收缩,弹性长链被拉伸,抵消收缩,同时亦发生相分离产生微孔,抵消收缩。与高温固化相比,相分离的速度和程度可能要低得多,弹性链拉伸抵消收缩的贡献较大,因此,随LPA添加量增大收缩率降低会有一极限值。
2.2LPA添加量对树脂浇注体热变形温度(HDT)的影响
图2LPA添加量与热变形温度(HDT)的关系
图2为热变形温度(HDT)随LPA添加量的变化曲线。