新型無皂聚合制備PVB樹脂及其應用研究
發(fā)布時間:2021-11-23 23:55
PVB樹脂是制備夾層安全玻璃的必需材料,隨著汽車行業(yè)和建筑行業(yè)的高速發(fā)展,夾層安全玻璃的使用量飛速增長,刺激了PVB樹脂的研究進展。由于合成PVB的過程中容易結塊,嚴重影響了PVB樹脂的質量和性能。為解決這一問題,目前各個生產廠家都是在合成的過程中加入各種乳化劑或者分散劑,以達到分散的目的,但乳化劑的引入又增加了去除乳化劑的工序,增加了生產難度和成本,而且乳化劑需要大量水清洗,水洗后的廢水處理困難,污染環(huán)境,同時乳化劑的殘留嚴重影響了PVB樹脂的品質。本文通過研究PVB樹脂的合成機理,發(fā)明了一種新型的無皂聚合技術,在不加入乳化劑的情況下,通過在合成體系中加入機械微球,在微球的高速攪拌和碰撞作用下,實現了PVB樹脂的均勻分散,解決了產品結塊的問題,同時保證了PVB樹脂的質量。本文中,我們詳細探究了PVB樹脂合成中的工藝條件和無乳化劑制備工藝,探索了機械碰撞無皂聚合的機理,成功實現了樹脂的可控環(huán)保制備。該制備工藝簡單,環(huán)保無毒,工藝條件適合多種樹脂的聚合方法。此外,我們將PVB樹脂制成PVB膜,探究了成膜的工藝條件,測試了PVB膜的力學性能,同時,將制得的膜做成夾層安全玻璃,研究了夾層安全...
【文章來源】:長春工業(yè)大學吉林省
【文章頁數】:62 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
PVB分子結構示意圖
第1章緒論6圖1.2PVB的化學反應方程式PVB合成的反應機理為:在催化劑[H+]的作用下,正丁醛中羰基上的碳原子首先被[H+]進攻,帶正電的活性基團在羰基上的碳原子上生成,隨后PVA中的醇羥基與由該正電的基團的活性中心即帶正電的碳原子發(fā)生反應,由于穩(wěn)定性差的原因,其生成物會進一步脫去一個水分子,羰基碳原子上的正電荷轉移就到丁醛的碳原子上,然后該帶有正電荷的碳與相鄰的另一個羥基發(fā)生化學反應。最終帶有六元環(huán)狀基團的聚乙烯醇縮丁醛生成,并且[H+]再次被釋放出[52~55]。如圖1.3所示:圖1.3PVB的合成反應原理
第1章緒論6圖1.2PVB的化學反應方程式PVB合成的反應機理為:在催化劑[H+]的作用下,正丁醛中羰基上的碳原子首先被[H+]進攻,帶正電的活性基團在羰基上的碳原子上生成,隨后PVA中的醇羥基與由該正電的基團的活性中心即帶正電的碳原子發(fā)生反應,由于穩(wěn)定性差的原因,其生成物會進一步脫去一個水分子,羰基碳原子上的正電荷轉移就到丁醛的碳原子上,然后該帶有正電荷的碳與相鄰的另一個羥基發(fā)生化學反應。最終帶有六元環(huán)狀基團的聚乙烯醇縮丁醛生成,并且[H+]再次被釋放出[52~55]。如圖1.3所示:圖1.3PVB的合成反應原理
【參考文獻】:
期刊論文
[1]聚乙烯醇縮丁醛生產技術研究進展[J]. 肖銘. 精細與專用化學品. 2019(12)
[2]高縮醛度聚乙烯醇縮丁醛工藝研究[J]. 梁海. 化學與粘合. 2019(04)
[3]聚乙烯醇縮丁醛的合成及應用[J]. 高歌. 化工設計通訊. 2018(09)
[4]聚乙烯縮丁醛生產技術及應用研究進展[J]. 周大鵬,王笑平. 精細石油化工進展. 2018(04)
[5]太陽能電池封裝材料聚乙烯醇縮丁醛合成工藝研究[J]. 張繼鋼,秦高原,文淑美,許丹. 精細與專用化學品. 2018(06)
[6]聚乙烯醇縮丁醛合成工藝研究[J]. 王海東,肖頂,白津,張俊德,肖堯,袁燦,王野,丁斌. 吉林化工學院學報. 2018(05)
[7]具有隔音PVB中間膜側窗夾層玻璃聲透損失的實驗測定及整車降噪研究[J]. 劉樂平,韓紅周. 時代汽車. 2018(04)
[8]PVB夾層玻璃的失效擴展[J]. 茍瑞君,張少華. 材料科學與工程學報. 2017(04)
[9]2009-2016年聚乙烯醇縮丁醛及其膜片市場分析[J]. 季樹花. 合成樹脂及塑料. 2017(04)
[10]基于專利分析的聚乙烯醇縮丁醛樹脂生產工藝[J]. 岳瑞娟,王麗娜. 科技經濟導刊. 2017(18)
碩士論文
[1]PVB基透明納米復合隔熱膜材料的制備及性能研究[D]. 韓玥.北京化工大學 2019
[2]PVB夾層玻璃中低速沖擊力學性能的試驗研究[D]. 張宗恒.華南理工大學 2018
[3]太陽能電池封裝用透明熱塑性聚氨酯薄膜的制備、性能與應用研究[D]. 楊麗娟.華南理工大學 2017
[4]年產4000噸PVB樹脂合成車間的工藝改造設計[D]. 余芳芳.浙江理工大學 2016
[5]聚乙烯醇縮丁醛抗污染超濾膜的制備及性能研究[D]. 王景.上海師范大學 2014
[6]聚乙烯醇縮丁醛的半連續(xù)生產裝置及工藝研究[D]. 劉曉敏.大連理工大學 2014
[7]聚乙烯醇縮丁醛的合成及結構表征[D]. 王崢.中國石油大學(華東) 2014
[8]夾層玻璃落球沖擊剝離性能研究[D]. 張治權.浙江大學 2013
[9]太陽電池封裝用PVB膠膜的制備及性能研究[D]. 朱曉亮.華南理工大學 2013
[10]聚乙烯醇縮丁醛的合成及其廢水處理[D]. 馬倩.大連理工大學 2011
本文編號:3514872
【文章來源】:長春工業(yè)大學吉林省
【文章頁數】:62 頁
【學位級別】:碩士
【部分圖文】:
PVB分子結構示意圖
第1章緒論6圖1.2PVB的化學反應方程式PVB合成的反應機理為:在催化劑[H+]的作用下,正丁醛中羰基上的碳原子首先被[H+]進攻,帶正電的活性基團在羰基上的碳原子上生成,隨后PVA中的醇羥基與由該正電的基團的活性中心即帶正電的碳原子發(fā)生反應,由于穩(wěn)定性差的原因,其生成物會進一步脫去一個水分子,羰基碳原子上的正電荷轉移就到丁醛的碳原子上,然后該帶有正電荷的碳與相鄰的另一個羥基發(fā)生化學反應。最終帶有六元環(huán)狀基團的聚乙烯醇縮丁醛生成,并且[H+]再次被釋放出[52~55]。如圖1.3所示:圖1.3PVB的合成反應原理
第1章緒論6圖1.2PVB的化學反應方程式PVB合成的反應機理為:在催化劑[H+]的作用下,正丁醛中羰基上的碳原子首先被[H+]進攻,帶正電的活性基團在羰基上的碳原子上生成,隨后PVA中的醇羥基與由該正電的基團的活性中心即帶正電的碳原子發(fā)生反應,由于穩(wěn)定性差的原因,其生成物會進一步脫去一個水分子,羰基碳原子上的正電荷轉移就到丁醛的碳原子上,然后該帶有正電荷的碳與相鄰的另一個羥基發(fā)生化學反應。最終帶有六元環(huán)狀基團的聚乙烯醇縮丁醛生成,并且[H+]再次被釋放出[52~55]。如圖1.3所示:圖1.3PVB的合成反應原理
【參考文獻】:
期刊論文
[1]聚乙烯醇縮丁醛生產技術研究進展[J]. 肖銘. 精細與專用化學品. 2019(12)
[2]高縮醛度聚乙烯醇縮丁醛工藝研究[J]. 梁海. 化學與粘合. 2019(04)
[3]聚乙烯醇縮丁醛的合成及應用[J]. 高歌. 化工設計通訊. 2018(09)
[4]聚乙烯縮丁醛生產技術及應用研究進展[J]. 周大鵬,王笑平. 精細石油化工進展. 2018(04)
[5]太陽能電池封裝材料聚乙烯醇縮丁醛合成工藝研究[J]. 張繼鋼,秦高原,文淑美,許丹. 精細與專用化學品. 2018(06)
[6]聚乙烯醇縮丁醛合成工藝研究[J]. 王海東,肖頂,白津,張俊德,肖堯,袁燦,王野,丁斌. 吉林化工學院學報. 2018(05)
[7]具有隔音PVB中間膜側窗夾層玻璃聲透損失的實驗測定及整車降噪研究[J]. 劉樂平,韓紅周. 時代汽車. 2018(04)
[8]PVB夾層玻璃的失效擴展[J]. 茍瑞君,張少華. 材料科學與工程學報. 2017(04)
[9]2009-2016年聚乙烯醇縮丁醛及其膜片市場分析[J]. 季樹花. 合成樹脂及塑料. 2017(04)
[10]基于專利分析的聚乙烯醇縮丁醛樹脂生產工藝[J]. 岳瑞娟,王麗娜. 科技經濟導刊. 2017(18)
碩士論文
[1]PVB基透明納米復合隔熱膜材料的制備及性能研究[D]. 韓玥.北京化工大學 2019
[2]PVB夾層玻璃中低速沖擊力學性能的試驗研究[D]. 張宗恒.華南理工大學 2018
[3]太陽能電池封裝用透明熱塑性聚氨酯薄膜的制備、性能與應用研究[D]. 楊麗娟.華南理工大學 2017
[4]年產4000噸PVB樹脂合成車間的工藝改造設計[D]. 余芳芳.浙江理工大學 2016
[5]聚乙烯醇縮丁醛抗污染超濾膜的制備及性能研究[D]. 王景.上海師范大學 2014
[6]聚乙烯醇縮丁醛的半連續(xù)生產裝置及工藝研究[D]. 劉曉敏.大連理工大學 2014
[7]聚乙烯醇縮丁醛的合成及結構表征[D]. 王崢.中國石油大學(華東) 2014
[8]夾層玻璃落球沖擊剝離性能研究[D]. 張治權.浙江大學 2013
[9]太陽電池封裝用PVB膠膜的制備及性能研究[D]. 朱曉亮.華南理工大學 2013
[10]聚乙烯醇縮丁醛的合成及其廢水處理[D]. 馬倩.大連理工大學 2011
本文編號:3514872
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