Tytuł artykułu
Treść / Zawartość
Pełne teksty:
Identyfikatory
Warianty tytułu
Nowe samorozwarstwiające się kompozycje klejowe – ocena stopnia rozwarstwienia
Języki publikacji
Abstrakty
New, self-stratifying adhesives composed of epoxy resin and one of selected silane terminated polymers with molecular weights in the range of 10 000–33 000 g/mol were tested. Stratification of the adhesive compositions was assessed on the basis of FTIR spectra and microscopic images of cross sections of the adhesive coatings. It has been found that it is possible to select a resin pair capable of phase separation and migration to the air/coating and coating/substrate interfaces. The best degree of stratification of resins was obtained for a composition containing an STP with the highest molecular weight and viscosity, and the lowest solubility parameter value.
Przebadano nowe, samorozwarstwiające się kompozycje klejowe złożone z żywicy epoksydowej i jednego z wytypowanych polimerów zakończonych grupami silanowymi o masach cząsteczkowych w zakresie 10 000–33 000 g/mol. Rozwarstwienie kompozycji klejowych oceniano na podstawie widm wykonanych techniką FTIR oraz obrazów mikroskopowych przekrojów poprzecznych powłok klejowych. Stwierdzono, że istnieje możliwość dobrania par żywic zdolnych do separacji fazowej i migracji rozdzielonych faz do granicy powietrze/powłoka i powłoka/ podłoże. Najlepszy stopień rozwarstwienia żywic uzyskano w wypadku kompozycji zawierającej polimer STP o największej masie cząsteczkowej i lepkości oraz o najmniejszej wartości parametru rozpuszczalności.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
356--361
Opis fizyczny
Bibliogr. 13 poz., fot., tab., wykr.
Twórcy
autor
- Łukasiewicz Research Network – Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes, Gliwice, Poland
autor
- Łukasiewicz Research Network – Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes, Gliwice, Poland
autor
- Łukasiewicz Research Network – Institute for Engineering of Polymer Materials and Dyes, Gliwice, Poland
Bibliografia
- [1] V. Verkholantsev. 2000. “Self-Stratifying Coatings.” European Coatings Journal 12: 707–712.
- [2] A. Leistner, E. Fabrycy, J. Wagner, J. Leistner, A. Błędzki. 1998. „Termoodporne kleje na podstawie wzajemnie przenikających się sieci epoksydowych i bismetakrylanowych”. Polimery 43(11–12): 691–696.
- [3] L.N. Price, R.A. Ryntz, X.H. Li, A.H. Huetos, H.X. Xiao, K.C. Frisch, B. Suthar. 1998. “Investigation of the Effects of Formulation on Selected Properties of UV Curable IPN Coatings.” Journal of Coatings Technology 70(885): 151–156. DOI: 10.1007/BF02730085.
- [4] C. Carr, E. Wallstöm. 1996. “Theoretical Aspects of Self-Stratification.” Progress in Organic Coatings 28(3): 161–171. DOI: 10.1016/0300-9440(95)00594-3.
- [5] D. Sharma, D. Mandal. 2023. “Self-Stratified Coating with Multiresponsive Self-Healing Polymer.” ACS Applied Polymer Materials 5(9): 7051–7059. DOI: 10.1021/acsapm.3c01102.
- [6] S. Zahedi, D. Zaarei, S.R. Ghaffarian. 2018. “Self-Stratifying Coatings: A Review.” Journal of Coatings Technology and Research 15: 1–12. DOI: 10.1007/s11998-017-9996-4.
- [7] H. Kuczyńska, E. Langer, E. Kamińska-Tarnawska, D.A. Kulikov, E.A. Indeikin. 2009. “Study of Self-Stratifying Compositions.” Journal of Coatings Technology and Research 6: 345–352. DOI: 10.1007/s11998-008-9148-y.
- [8] V. V. Verkholantsev. 2003. “Self‐Stratifying Coatings for Industrial Applications.” Pigment and Resin Technology 32(5): 300–306. DOI: 10.1108/03699420310497445.
- [9] V.V. Verkholantsev. 2003. “Functional Variety: Effects and Properties in Surface-Functional Coating Systems.” European Coatings Journal 9: 18–25.
- [10] M.P. Huber, S. Kelch, H. Berke. 2016. “FTIR Investigations on Hydrolysis and Condensation Reactions of Alkoxysilane Terminated Polymers for Use in Adhesives and Sealants.” International Journal of Adhesion and Adhesives 64: 153–162. DOI: 10.1016/j.ijadhadh.2015.10.014.
- [11] E. Langer, G. Kamińska-Bach, K. Suchoń. 2016. „Wybrane parametry termodynamiczne polimerów zakończonych grupami silanowymi oznaczone metodą odwróconej chromatografii gazowej”. Przetwórstwo Tworzyw 22(5): 445–450.
- [12] G. Kamińska-Bach, E. Langer. 2013. „Wpływ warunków analizy chromatograficznej oraz procesu sieciowania na parametry Flory-Hugginsa i parametry rozpuszczalności wybranych żywic epoksydowych”. Chemik 67(4): 301–308.
- [13] A. Voelkel, K. Adamska, B. Strzemiecka, K. Batko. 2008. “Determination of Hansen Solubility Parameters of Solid Materials by Inverse Gas- -Solid Chromatography.” Acta Chromatographica 20: 1–14. DOI: 10.1556/AChrom.20.2008.1.1.
Uwagi
Opracowanie rekordu ze środków MNiSW, umowa nr POPUL/SP/0154/2024/02 w ramach programu "Społeczna odpowiedzialność nauki II" - moduł: Popularyzacja nauki (2025).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-62c61628-4d08-4879-acbf-d6ee9a70f8aa
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.