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文檔簡介
1、環(huán)氧樹脂以其獨特的性能廣泛應用于許多領域中。然而,做為交聯(lián)熱固性樹脂,廢棄的環(huán)氧樹脂不能熔化且不能溶于普通的溶劑中,也不能被微生物分解,使用后廢舊材料的處理成為一個非常棘手的問題。
本文采用化學法分解環(huán)氧樹脂,以水為反應介質,成功實現了熱固性環(huán)氧樹脂的分解。使用蒸餾水做為分解液,分別以異佛爾酮二胺(IPDA)以及甲基四氫鄰苯二甲酸酐(MeTHPA)加入促進劑芐基二甲胺(BDMA)固化的環(huán)氧樹脂(E-44)為研究對象,研究了分解
2、溫度、分解時間、分解壓力、投料比、反應物尺寸對樹脂分解率的影響。選用了不同類型的催化劑對反應進行催化,研究發(fā)現氫氧化鈉、硫酸、雙氧水做為催化劑對環(huán)氧樹脂分解反應具有促進作用,金屬與碳酸鹽的加入做為催化劑對環(huán)氧樹脂分解反應有抑制作用。同時變換固化體系,分別選用甲基四氫鄰苯二甲酸酐(MeTHPA)、三乙烯四胺(TETA)做為固化劑,研究樹脂體系的分解特性。發(fā)現整個體系分解反應分為兩步:傳質過程與降解反應,降解反應又包括表面反應與內部降解。<
3、br> 利用紅外光譜、原子力顯微鏡、氣質聯(lián)機分析表征分解產物,并通過不同體系在相同條件下分解率的差異,推斷了水相法分解環(huán)氧樹脂的反應機理。給出了四種體系降解反應的斷鍵方式:E-44/TETA與E-44/IPDA體系主要為主鏈醚鍵的斷裂,交聯(lián)鍵胺鍵的斷裂為輔助斷鍵方式,在一定程度上加速了降解反應;E-44/MeTHPA+BDMA體系主要斷鍵方式為交聯(lián)鍵酯鍵與主鏈混醚鍵的斷裂;E-44/MeTHPA體系主要的斷鍵方式為交聯(lián)鍵脂肪醚鍵與酯鍵
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