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光固化树脂
仪器信息网光固化树脂专题为您整合光固化树脂相关的最新文章,在光固化树脂专题,您不仅可以免费浏览光固化树脂的资讯, 同时您还可以浏览光固化树脂的相关资料、解决方案,参与社区光固化树脂话题讨论。
光固化树脂相关的方案
高温烤箱在树脂固化中应用方案
一、实验目的:1. 研究不同固化时间和温度对树脂固化效果的影响。2. 优化树脂固化工艺,提高产品质量。
紫外光固化胶黏剂固化率研究
哈克流变仪配以专利的流变-红外联用单元将力学测试与分子结构分析同步结合,使得紫外光固化胶黏剂固化率研究更加方便。
耐驰:树脂的在线固化监测
使用 NETZSCH 树脂固化监测仪对热固性树脂进行在线固化监测。
树脂、胶粘剂固化过程的在线粘度测量研究
树脂、胶粘剂的固化过程,一般是指固化剂与树 脂、胶粘剂发生化学反应,形成网状立体聚合物,把复合材料骨材包络在网状体之中的过程。我们使用 LISICO SRV在线粘度计进行了固化过程的在线粘度测量,对固化过程的动力学进行量化研究和表征。
耐驰:热固性树脂的介电固化研究
引 言目前,介电固化监测已经广泛地应用于热固性树脂及其复合物的固化检测中,可以获得树脂体系的固化速率和固化程度等信息。如今介电传感器以及软硬件的辅助设施已逐渐商业化,可用于更宽广多样的常规测试领域,可适应更多的加工环境,如:高温炉、压力机以及高压釜等设备。介电固化监测是一种非常灵活的方法,除了可以应用于实验室测试外,还可以用于工艺线上模拟环境、真实环境下测试。测量原理用于介电固化监测的传感器通常有两种:平行板电极和十指交叉式梳型电极。平行板电极是一种传统几何形状的介电传感器。样品置于两个导电平行板之间,在一侧电极上施加一定频率的激发电压,在另一侧电极上检测响应信号。这一构造的电极可以测试样品的整体介电性能,广泛的用于测试固体材料的介电性能,同时它还可以十分便利的放在密闭模具中进行固化监测。十指交叉式梳型电极由两个导电梳型电极和电绝缘性平面基材组成。样品与传感器表面紧密接触,在一侧电极上施加一定频率的电压,另一侧电极测试信号。这种边缘区域测试的位置非常接近传感器/样品的界面区域,传感器插入到样品内部的深度严格等同电极之间的宽度和电极之间的间距。详情请登陆:http://www.ngb-netzsch.com.cn/technics/testmethods/curingofresin.html
紫外光固化胶防潮性能测试方法
本文以Labthink兰光W3/030水蒸气透过率测试仪为检测设备,测试了紫外光固化胶样品的水蒸气透过率,并对试验原理、设备参数及适用范围、测试过程等内容进行了简单介绍,为企业了解、监测紫外光固化胶及相关产品的防潮性能提供参考。
紫外光固化胶黏剂固化过程流动曲线,零切粘度及假塑性
哈克流变仪配以专利的流变-红外联用单元将力学测试与分子结构分析同步结合,使得紫外光固化胶黏剂固化过程流动曲线,零切粘度及假塑性的检测更加简单。
组合固化剂环氧树脂体系的流变性能研究
研究了一种可用两种固化剂RIMH037和 RIMH038的环氧树脂体系的化学流变特性和放热特性,对固化剂混合比例不同的6个环氧树脂体系进行等温粘度测试和实际放热性能分析,根据对等温粘度曲线的数据拟合分析,建立预测模型 ,与实际工艺结合分析。
耐驰:酚醛树脂的固化与分解研究(热分析联用技术和气体分析)
引 言酚醛树脂是一类应用极其广泛的热固性材料。由于该材料的使用温度范围较宽,我们有必要对它在整个固化、使用温度范围中的热稳定性进行全面的探讨。通常研究固化反应的手段包括差示扫描量热法(DSC)、介电固化监测法(DEA)等,但是酚醛树脂的固化反应生成了可挥发的产物(水、氨) ,因此热重分析(TG)也是一种有效的方法。热重分析的另一优势在于可以精确地测量材料的热稳定性,例如分解温度等。更进一步,我们将热重分析仪和傅立叶变换红外光谱仪(FTIR)相连接,则可以更准确地探讨酚醛树脂的固化及热分解反应。
DSC用于环氧树脂的固化率测量与工业应用
透过DSC法评估环氧树脂固化率,Hitachi NEXTA DSC600提供高精度检测,保障复合材料与黏合剂的最优性能。
紫外光固化胶样品水蒸气透过率测试方法
紫外光固化胶是一种常用的胶粘剂,其防潮性能的优劣对产品整体的阻湿性能具有重要影响。本文以Labthink兰光W3/031水蒸气透过率测试仪为检测设备,测试了紫外光固化胶样品的水蒸气透过率,并对试验原理、设备参数及适用范围、测试过程等内容进行了简单介绍,为企业了解、监测紫外光固化胶及相关产品的防潮性能提供参考。
紫外光固化胶黏剂玻璃化转变的检测
哈克流变仪配以专利的流变-红外联用单元将力学测试与分子结构分析同步结合,使得紫外光固化胶黏剂玻璃化转变的检测更加方便。
动态热机械分析法对环氧树脂固化程度的研究
本文以动态热机械分析法(DMA)对环氧树脂的固化程度进行了研究。DMA是在程控温度下测量物质在振动负荷下的动态模量和力学损耗与温度的关系,力学损耗峰对应的温度可看作是玻璃化转变温度(Tg),从Tg的相对高低可判断出环氧树脂交联密度的大小。通常用示差扫描量热仪(DSC)测热塑性材料的Tg 是非常敏感的,而测热固性材料的Tg却不灵敏。DMA 是测试热固性材料玻璃化转变的有效工具。
ICPMS-2030系列测定紫外光固化胶中金属元素含量
本文使用岛津ICPMS-2030系列电感耦合等离子体质谱仪测定紫外光固化胶中11种金属元素含量。实验结果表明,该方法灵敏度高,检出限低,精密度高,定量准确,可满足紫外光固化胶中金属元素含量的测定要求。
高性能聚酰亚胺树脂热固化过程及热分解机制的研究
用高分辨裂解气相色谱-质谱(HR PyGC-MS)研究了以降冰片烯为端基聚酰亚胺(PMR-Ⅱ)的热固化过程和热分解行为。PMR-Ⅱ预聚体在330~390℃经不同时间(0~20h)固化后,根据其在315~590℃裂解产物的组成与分布,讨论了聚酰亚胺树脂的热固化和热分解反应机制。
紫外光固化胶黏剂热稳定性的检测
哈克流变仪配以专利的流变-红外联用单元将力学测试与分子结构分析同步结合,使得紫外光固化胶黏剂热稳定性的检测更加方便。
使用流变- 红外联用测试单元 Rheonaut 技术详细分析聚氨酯树脂的固化反应
为全面了解材料,通常需要不止一种分析技术。 流变学测量的补充技术包括GPC,热分析,显微镜和傅里叶红外变换光谱技术。在一个仪器中结合两种分析技术能够将从单一样品中收集的信息量最大化。本研究引入动态流变测定法和傅里叶红外变换光谱法的同步使用,旨在聚氨酯树脂的固化反应期间监测结构的变化。很显然,聚合物的流变学性质取决于分子的流动性,而分子的流动性受到分子结构的影响。虽然流变实验和傅里叶红外变换光谱法可以记录动态进程,但不能检测相互作用。这需要两者结合在一个仪器中,在完全相同的条件下同时分析一件样品。由于红外光谱仪是能够鉴定分子结构和转换性质的工具,将傅里叶红外变换光谱仪添加至旋转流变仪的做法为研究人员提供了理解流变学应用的另一层面详细信息。
全自动电位滴定仪测定固化剂胺值
一、介绍固化剂又名硬化剂、熟化剂或变定剂,是一类增进或控制固化反应的物质或混合物。树脂固化是经过缩合、闭环、加成或催化等化学反应,使热固性树脂发生不可逆的变化过程,固化是通过添加固化(交联)剂来完成的。固化剂是必不可少的添加物,无论是作粘接剂、涂料、浇注料都需添加固化剂,否则环氧树脂不能固化。固化剂的品种对固化物的力学性能、耐热性、耐水性、耐腐蚀性等都有很大影响。胺值是固化剂性能的一个重要指标,本例通过JH-T5全电位滴定法测定某固化剂产品胺值。
电位滴定法测定环氧固化剂的总胺值
环氧树脂的固化反应是通过加入固化剂来实现的,固化剂大多是直接参加反应而结合在漆膜结构中。当采用聚酰胺树脂为固化剂时,其分子结构内含有活泼的氨基,可在常温下与环氧树脂中的环氧基发生反应,交联而成网状结构。表征聚酰胺树脂中氨基的含量常以胺值来表示,确定聚酰胺树脂和环氧树脂的配比,必须考虑胺值的大小。现在测定总胺值的方法有很多,最常用的是酸碱滴定法。本文采用高氯酸非水滴定法用电位滴定仪来检测环氧固化剂的总胺值,操作步骤简单,重复性好。
电位滴定法测定环氧固化剂的胺值含量
环氧树脂的固化反应是通过加入固化剂来实现的,固化剂大多是直接参加反应而结合在漆膜结构中。当采用聚酰胺树脂为固化剂时,其分子结构内含有活泼的氨基,可在常温下与环氧树脂中的环氧基发生反应,交联而成网状结构。表征聚酰胺树脂中氨基的含量常以胺值来表示,确定聚酰胺树脂和环氧树脂的配比,必须考虑胺值的大小。现在测定总胺值的方法有很多,最常用的是酸碱滴定法。本文采用海能T960电位滴定仪,利用酸碱滴定原理来测试环氧固化剂的总胺值,操作步骤简单,重复性好。
电位滴定法测定环氧固化剂的胺值含量
环氧树脂的固化反应是通过加入固化剂来实现的,固化剂大多是直接参加反应而结合在漆膜结构中。当采用聚酰胺树脂为固化剂时,其分子结构内含有活泼的氨基,可在常温下与环氧树脂中的环氧基发生反应,交联而成网状结构。表征聚酰胺树脂中氨基的含量常以胺值来表示,确定聚酰胺树脂和环氧树脂的配比,必须考虑胺值的大小。现在测定总胺值的方法有很多,最常用的是酸碱滴定法。本文采用海能T960电位滴定仪,利用酸碱滴定原理来测试环氧固化剂的总胺值,操作步骤简单,重复性好。
红外光谱仪用于电子产业链产品用胶水固化率测试
随着电子设备的普及,液晶显示屏(LCD)应用越来越广泛,LCD 行业快速发展。我国为全球液晶显示器零配件的主要加工基地,发展迅速。UV 固化胶作为液晶显示屏制作中重要材料,固化速度快、无溶剂、生产效率高,主要起到密封、固定金属管脚等作用,广泛应用用电路板行业。UV 固化剂中光引发剂在适当光强的紫外光照射下,迅速分解成自由基或阳离子,不饱和键发生聚合反应,使材料固化。UV 胶固化过程会存在光固化及热固化过程,光固化过程为活性丙烯酸基团聚合反应,而热固化过程为环氧基团聚合反应。两种活性基团反应量越多,固化程度越彻底。固化程度不仅影响到阻焊性能,同时影响到后续工序的制作难度,故对电路板固化率的了解和控制非常重要。利用红外光谱仪测试反应前后活性基团特征吸收峰的变化来计算固化程度,操作简单,快速方便。依据环氧基团特征吸收峰比例变化来判断热固化率程度,依据丙烯基特征吸收峰比例变化来判断光固化率程度。
软硬组织切磨技术在口腔医学研究中的应用
软硬组织切磨技术是将不能用常规方法制备成组织切片的口腔特有的软硬组织标本制成组织切片,并保持软硬组织、组织与植入物之间的原有组织结构形态,如牙-骨-软组织、骨-种植体-软组织等。切磨技术与常规方法不同,组织标本经过固定及脱水处理后,用光固化树脂浸透、包埋,再行锯片、磨片、染色等步骤制成厚约10μ m 的组织切片。软硬组织切磨技术能为口腔硬组织疾病的研究、口腔新材料的生物相容性研究和种植体研究等提供可靠的组织学评价依据。
哈克流变仪在有机硅产品的固化(化学交联和光固化)中的应用
哈克流变仪可以对有机硅类产品进行不同条件固化过程的监控,并且可以通过专利的紫外 - 红外 - 流变联用技术在样品宏观性能研究的基础上进行样品分子层面的分析,帮助用户更深层次的研究固化过程及反应进度,反应动力学。
北京佳仪:裂解同时甲基化研究双酚A二氰酸酯树脂及其与酚醛环氧树脂共混物的热分解
氰酸酯是近年来得到快速发展的一种新型热固性树脂基体,与环氧树脂共混是氰酸酯树脂最重要的改性方法之一,如今大多数商品化的氰酸酯树脂预浸料都是氰酸酯树脂/环氧树脂共混物。氰酸酯树脂/环氧树脂共混物不是简单的物理共混物,两者之间存在着复杂的共聚反应,这些反应的存在使得氰酸酯树脂/环氧树脂共混物的某些性能比氰酸酯树脂均聚物还要优异,如吸湿性和韧性等。热固性树脂的交联反应过程非常复杂,且树脂由液态变为不溶不熔的三维固体网络,因而其固化表征比较困难。裂解气相色谱-质谱(PyGC-MS)是表征聚合物结构非常方便的方法,为树脂固化过程中的结构变化表征提供了可能,是跟踪固化反应的有限的几种表征手段之一。裂解同时甲基化技术是热裂解技术的重要进展之一,即将样品与烷基化试剂(如四甲基氢氧化铵)在裂解器中共热,裂解产物中的极性组分(如醇、酸)立即发生烷基化反应,转换为相应的弱极性衍生物(如醚、酯),并出现在谱图上,不仅谱图大为简化,且产物与样品结构的对应关系更为明确。本文采用HRPyGC-MS 作为主要研究手段,结合裂解同时甲基化技术,研究氰酸酯树脂及其与酚醛环氧树脂共混物的热分解行为,探讨氰酸酯-酚醛环氧树脂的结构特征。
采用UV-DSC8000表征光学胶的紫外固化过程
光学粘合剂在很多不宜使用有机溶剂的行业中都有广泛应用。例如,半导体和芯片制造商不允许有机溶剂沉积在器件上。紫外光源联用差示扫描分析仪技术(UV-DSC)可以快速分析光固化过程,并且测定固化反应的能量。由于光引发反应速度快且活性高,良好的温度控制和响应能力对于获得准确的数据是必需的。功率补偿型仪器是这类应用的最佳选择。本文使用UV-DSC8000表征光学胶的紫外固化过程,结果表明,UV-DSC是研究和表征光固化材料的强有力的工具。
梅特勒托利多:酚醛树脂中固化检测
酚醛树脂 DSC 曲线呈现带松弛的玻璃化转变、熔融过程和缩聚反应。遗憾的是,常压下的常规 DSC 曲线上(下图最上面曲线),放热缩合反应与水的吸热蒸发的热流是重叠的。这样,难以将数据用于动力学分析从而进行过程优化。
差示扫描量热仪(DSC)测试环氧树脂(EP)_玻璃纤维(GF)复合材料玻璃化转变温度Tg
环氧树脂因其固化物质脆、抗开裂性能、抗冲击性能较低,使其应用受到了一定的限制,但是以玻璃纤维增强的环氧树脂复合材料有着十分优异的性能。环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料俗称环氧玻璃钢,具有力学强度高、成型收缩小、尺寸稳定性好和良好的耐化学腐蚀性能和电气绝缘性能等特点,作为典型的纤维增强塑料(FRP)广泛应用于制造工业零部件和印刷电路板等产业。环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料能够很好的粘附在基体表面,将机械性能,电性能和热性能完美地结合在一起,并且提供很好的耐化学腐蚀性能。固化后的环氧树脂(EP)/玻璃纤维(GF)复合材料可以通过其差示扫描量热方法得到其固化物的玻璃化转变温度,进而进一步判断其是否固化完全,固化程度越高,固化物Tg越高。
环氧树脂的DSC-DEA联合测试
环氧树脂还可制成弹性或者刚性的,透明的或者不透明的、彩色的,快速固化或者缓慢固化等各种类型以满足不同应用需求。环氧树脂在耐热性与耐化学性方面与其它常规的粘合剂也不相同,一般来说,环氧树脂受热固化与室温下固化相比,具有更高的耐热性和耐化学性。
微波消解法---测定环氧树脂中的B含量
B元素作为一种微量元素,能够影响环氧树脂的固化过程和交联密度,从而影响其物理性能和化学稳定性。适量的B含量可以促进环氧树脂的固化反应,提高交联密度,使环氧树脂具有更好的机械性能和耐化学腐蚀性能。然而,过高的B含量可能导致环氧树脂的固化反应过快,产生内部应力,从而影响其性能。因此,在环氧树脂的制备过程中,需要严格控制B含量,以获得最佳的性能表现。
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