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为什么不饱和聚酯的收缩率大
为何不饱和聚酯
固化时具有较大的体积
收缩率
?
答:
分子间的交联
。在不饱和聚酯固化过程中,聚合物分子之间会发生交联反应,固化后形成的网络结构比未固化的聚合物分子更加紧密,分子之间的间隙减小,导致体积收缩。
不饱和聚酯物理性质
答:
不饱和聚酯树脂具有独特的物理特性。其相对密度大约在1.11到1.20之间,固化过程中的体积收缩率较为明显。以下是其部分
物理性质
的详细描述:首先,耐热性能是其关键特性。大部分不饱和聚酯树脂的热变形温度在50到60摄氏度,而一些经过特殊设计的耐热树脂,其耐热性能可提升至120℃。在高温下,红热膨胀系数...
不饱和聚酯
树脂
收缩率
和固化剂的关系
答:
正比关系
。不饱和聚酯树脂固化剂的选择会根据所需的固化速度和收缩率来进行调整,固化速度越快,树脂的收缩率也会越高,这是因固化剂会引发聚合反应,使树脂分子之间发生交联,从而导致体积的减少。
不饱和聚酯
树脂的理化性质
答:
不饱和聚酯树脂的相对密度在1.11~1.20左右,固化时体积收缩率较大,固化树脂的一些物理性质如下:⑴耐热性
。绝大多数不饱和聚酯树脂的热变形温度都在50~60℃,一些耐热性好的树脂则可达120℃。红热膨胀系数α1为(130~150)×10-6℃。⑵力学性能。不饱和聚酯树脂具有较高的拉伸、弯曲、压缩等强度...
环氧树脂.
不饱和
树脂的性质
答:
1、物理性质
不饱和聚酯树脂的相对密度在1.11~1.20左右,固化时体积收缩率较大,固化树脂的一些物理性质如下: ⑴耐热性。绝大多数不饱和聚酯树脂的热变形温度都在50~60℃,一些耐热性好的树脂则可达120℃。红热膨胀系数α1为(130~150)×10-6℃。 ⑵力学性能。不饱和聚酯树脂具有较高的拉伸、弯曲、压缩等强度。
不饱和聚酯
性能特点
答:
树脂颜色浅,特别适合制作透明产品,为设计提供了多样化的可能。此外,
不饱和聚酯
树脂种类丰富,适用领域广泛,且价格相对较低,使得它在众多材料中具有较高的性价比。然而,需要注意的是,这种树脂在固化过程中可能会产生较大
的收缩率
,且储存稳定性相对较短,这是使用时需要考虑的因素之一。
不饱和聚酯
树脂固化过程中可能出现哪些问题
答:
不饱和聚酯
固化如果是室温固化,有可能出现表面氧阻聚不固化的现象。室温、中温、高温固化均有
收缩率大
的现象。
不饱和聚酯
树脂性能特点
答:
树脂色泽浅,甚至能够制成透明的制品,这使得其应用范围广泛且价格相对亲民。然而,
不饱和聚酯
树脂并非尽善尽美,其在固化过程中可能会有较大
的收缩率
,这是需要考虑的一个缺点。此外,它的储存期限相对较短,这也是在使用时需要关注的一个因素。
不饱和
树脂类胶粘剂是水性还是溶剂型的
答:
(4) 常用的
不饱和聚酯
树脂,价格较低。不饱和聚酯树脂的主要缺点:1 固化时体积
收缩率
较大。2 贮存时有一定期限,一般为半年。3 施工时有一定气味。树脂分类:按性能用途不同,不饱和聚酯树脂可分为通用树脂、耐蚀树脂、阻燃树脂、低收缩树脂、浇铸树脂、光固化树脂、胶衣树脂及涂料和钮扣用树脂等。
环氧树脂和
不饱和聚酯
树脂哪个将来发展前景较好?
答:
1)低收缩树脂。这个树脂品种或许只是一个老话题,
不饱和聚酯
树脂在固化时伴随有较大
的收缩
,一般体积
收缩率
达6-10%。这种收缩会使材料严重变型甚至破裂,尤其是在模压成型工艺中(SMC、BMC)。为了克服这一缺点,通常采用热塑性树脂作低收缩添加剂。在这个领域的第一个专利是1934年杜邦公司,专利号为U.S.1,945,307。
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