流變儀、DSC等對不飽和聚酯樹脂固化反應行為的分析在SMC中的應用

幾種儀器和測試方法介紹

旋轉流變儀的基本原理

A、應變控制型

   ?驅動一個夾具

   ?測量產生的扭矩

   ?控制應變,測量應力

B、應力控制型

   ?施加一定的力矩

   ?測量產生的旋轉速度

   ?控制應力,測量應變

DSC的基本原理

   DSC是指在程序控制溫度下,測量樣品與參比物的溫度與功率差的一種技術。

A、功率補償型

   ?試樣和參比具有獨立的加熱器和傳感器

   ?直接測量功率差

   ?美國PE公司的專利產品

B、熱流型

   ?與DTA非常相似,可認為是定量的DTA

   ?共用一個加熱源

   ?測量試樣和參比的溫度,通過溫差由軟件計算功率差。

DEA的基本原理

   DEA,介電法樹脂固化監測儀,是通過測試試樣固化過程中介電性能的變化,以監測樹脂的固化反應過程。

   ?測試的是樣品的介電變化

   ?可測試液體樣品

   ?也可測試SMC片料

模擬模壓放熱曲線測試

   該儀器由日本進口SMC生產線自帶,通過小型氣動壓機模擬真實的模壓現場,由熱電偶記錄固化放熱曲線,配套軟件自動分析凝膠時間、固化時間、放熱峰溫度。

流變儀、DSC等對不飽和聚酯樹脂固化反應行為的分析在SMC中的應用的圖1

典型溫度-時間曲線

流變儀、DSC等對不飽和聚酯樹脂固化反應行為的分析在SMC中的應用的圖2

樹脂凝膠時間的調整方法及意義

SMC模壓過程

流變儀、DSC等對不飽和聚酯樹脂固化反應行為的分析在SMC中的應用的圖3

樹脂固化過程

流變儀、DSC等對不飽和聚酯樹脂固化反應行為的分析在SMC中的應用的圖4

關鍵點

流變儀、DSC等對不飽和聚酯樹脂固化反應行為的分析在SMC中的應用的圖5

   ?SMC片料可流動的階段是樹脂的引發階段。

   ?SMC片料的充模時間由樹脂高溫下的凝膠時間決定。

   ?樹脂的凝膠時間由阻聚劑決定。

   ?通過阻聚劑調整凝膠時間。

凝膠時間對模壓工藝的影響

流變儀、DSC等對不飽和聚酯樹脂固化反應行為的分析在SMC中的應用的圖6

流變儀、DSC等對不飽和聚酯樹脂固化反應行為的分析在SMC中的應用的圖7

凝膠時間的調整方法

流變儀、DSC等對不飽和聚酯樹脂固化反應行為的分析在SMC中的應用的圖8

分析與總結

SMC阻聚劑的要求

   ?需要高溫下,及無氧條件下具有較好的阻聚效果。

   ?不影響樹脂的固化度。

   ?易溶于苯乙烯及樹脂。

   ?毒性小,健康環保。

PBQ (對苯醌)

   ?高溫及無氧條件下具有較好的阻聚效果。

   ?對樹脂的固化度影響小。

   ?與苯乙烯和樹脂的相容性差。

   ?毒性較大。

INV-Z20

   ?高溫及無氧條件下具有較好的阻聚效果。

   ?對樹脂的固化度影響小,比PBQ更佳。

與苯乙烯和樹脂的相容性很好,為預配好的苯乙烯溶液;氣溫5℃以上,穩定的液體。溫度特別低時會析出,析出后溫度回升能很       ?快溶解。

   ?顏色較淺,毒性較小。

140℃凝膠時間對比

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SPI(82℃)凝膠時間對比

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DEA曲線對比(120℃)

流變儀、DSC等對不飽和聚酯樹脂固化反應行為的分析在SMC中的應用的圖11

模擬模壓放熱曲線

流變儀、DSC等對不飽和聚酯樹脂固化反應行為的分析在SMC中的應用的圖12

(來源:振石集團華美新材料有限公司  盛江峰)

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