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关于热固性环氧树脂的回收:降解型环氧树脂介

环氧树脂由于其优异的物理和机械性能,电绝缘性能,对各种材料的粘合性以及使用的灵活性而广泛用于复合材料,铸件,电子设备,涂料和粘合剂中。 1-5]领域在国民经济的各个领域都发挥着重要作用。作为热固性树脂,环氧树脂需要特殊的固化剂来固化。由于各种固化剂,可以获得各种环氧固化体系和具有优异性能的固化产物。适应并满足各种不同的性能和过程性能要求。然而,在环氧树脂固化后,形成具有高交联密度的三维网状结构,其不溶且不熔。虽然它具有良好的抗老化性能,但它是环氧树脂固化产物的再循环和再循环的问题。在三种通用热固性树脂中,环氧树脂的价格高,这无疑增加了使用成本。因此,环氧树脂固化产物的回收和再循环技术受到越来越多的关注。
 
环氧树脂的分子结构中的环氧基团非常活泼,并且可以与诸如酸酐,羧酸或(酰基)胺的化合物交联成三维网络大分子。在实际应用中,各种添加剂如颜料,增塑剂,抗氧化剂等的存在使得环氧树脂的分子结构更复杂并且难以分离。从固化环氧树脂的结构角度来看,回收和再循环的关键是打破交联点。
 
目前,实际的方法有粉碎和焚烧[6,7],超临界流体法(水热降解法)[8-12],溶剂回收法[13]等。但是,焚烧往往会造成环境污染,超临界流体法具有潜在的安全隐患。使用有机溶剂回收必然会导致更高的成本。世界上最受欢迎的研究热点集中在环氧树脂的分子结构改性上,使固化产物可以方便地溶解在合适的溶剂中或加热形成低分子量的复杂混合物,便于回收利用。
 
因此,将可降解的官能团引入环氧树脂中并在固化后给出适当的条件以促进降解是非常有效的再循环方法。有许多可降解的官能团。为了满足环氧树脂回收和再利用的要求,可降解官能团应符合以下标准[14]:快速降解;不干扰正常的环氧树脂固化行为;在固化条件下可以稳定;可降解官能团的引入简单而有效,并且成本不能太高。本文综述了国内外可降解官能团环氧树脂的研究与开发。
 
2热降解环氧树脂
 
2.1酯结构
 
2.1.1叔酯结构通过适当加热C-O键可以裂解叔酯和仲酯[15]。杨等人。 [16]合成了一系列新型环氧化合物(1-5),分别与3-甲基己烯-1-甲醛和3-环己烯-1-碳酰氯反应,水解得到甲基氯化镁。相应的仲醇和叔醇进一步与3-环己烯-1-碳酰氯反应,得到仲酯和具有环己烯基的叔酯,最后将双键环氧化,得到1,2,3的结构, 4结构制备方法类似。
 
3是α-萜品醇引入分子结构,4是α-松油醇结构的对称环氧化物,5是商品二环氧化物ERL-4221作为对比研究,均使用HMPA(4-A)六氢邻苯二甲酸酐)治好了
 
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