Эпоксидные полимеррастворы для ремонта и защиты строительных изделий и конструкций. Воронков А.Г - 9 стр.

UptoLike

Составители: 

полимеров, отвержденных алифатическими полиаминами, является высокая хрупкость и на-
личие значительных внутренних напряжений в полимере после отверждения. Для холодного
отверждения эпоксидных смол также используют олигоаминоамидыпродукты конденса-
ции полиэтиленполиаминов с полимеризованными кислотами растительных масел. Эпок-
сидные полимеры, отвержденные олигоаминоамидами, более эластичны.
Для горячего отверждения (с подводом тепла) эпоксидных смол молекулярной массой до
1000 применяют ароматические ди- и полиамины (м-фенилендиамин и др.), а также ангидри-
ды дикарбоновых кислот (фталефый, малеиновый ангидрид и др.). Отверждение проводят
при температурах 100…180 °С в течение 24…8 ч. Продукты отверждения отличаются высо-
кой механической прочностью, хорошими электрическими свойствами, тепло- и химической
стойкостью. Такие отвердители применяют в составе связующих для армированных пласти-
ков.
Для горячего отверждения эпоксидных смол с молекулярной массой более 1000 приме-
няют синтетические смолыфеноло-формальде-гидные (резольные и новолачные), мочеви-
но- и меламино-формальде-гидные смолы. Отвердители этого типа используются в составе
лакокрасочных материалов, клеев и связующих.
Внутри 2 группы различают классы отвердителей по характеру полимеризационного
процесса: отвердители анионной полимеризации и отвердители катионной полимеризации.
Для отверждения эпоксидных смол по механизму полимеризации наиболее широко при-
меняют триэтаноламин, триэтаноламинотитанат, кислоты Льюиса и другие. Эпоксидные
композиции с полимеризационными отвердителями отличаются повышенной адгезией к ме-
таллам и стеклу. Их используют в качестве клеев и связующих для армированных пластиков.
Структурную организацию эпоксидных полимеров рассматривают как набор постепенно
усложняющихся подсистем (структурных элементов), которые разделяются на следующие
уровни: молекулярный, топологический, надмолекулярный и микроуровень (коллоидно-дис-
персный уровень организации системы) [11].
Под молекулярной структурой понимают химическое строение полимераэлементный
состав повторяющихся структурных фрагментов, тип и положение функциональных групп,
конфигурацию и конформацию участков полимерных цепей, входящих в повторяющийся
фрагмент. Молекулярная структура эпоксидных полимеров определяется химическим строе-
нием олигомеров и отвердителей, используемых для получения полимера. Главным факто-
ром молекулярной структуры является повторяющийся фрагмент полимерной сетки. Под-
вижность (жесткость) и полярность внутренних и боковых цепей в повторяющемся фрагмен-
те представляет собой основные характеристики, определяющие влияние молекулярной
структуры на более высокие уровни структурной организации и свойства эпоксиполимеров.
Топологический уровень структурной организации характеризует связность и разветв-
ленность элементов, составляющих молекулярную структуру, без учета конкретного хими-
ческого строения элементов. Макромолекулу можно представить в виде узловых точек, со-
ответствующих разветвляющимся звеньям, от которых отходят отрезки линейных цепей в
виде пространственной системы нитей. Количественное описание топологической структуры
пространственных полимеров характеризуется большим числом параметровналичием фи-
зических узлов, зацеплений и межмолекулярного взаимодействия, образованием циклов, не-
одинаковой функциональностью узлов, различными длинами и химическим строением цепей
между узлами, а также протеканием побочных реакций, приводящих к образованию дефек-
тов сетки. Для описания топологической структуры предложены различные модели. Доста-
точно полно описывает структуру пространственной сетки статистическая модель топологи-
ческой структуры сетчатых полимеров. В основу структуры густосшитого полимера поло-
жено представление о сетке как о совокупности случайно связанных циклов. При этом ос-
новной характеристикой пространственной сетки является ее частота, которая выражается
числом молей эффективных цепей в единице объема n
c
или средней мольной массой цепей
между узлами сетки
M
c
/ n
c
= ρ / M
c
,