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      光量熱儀表征紫外光固化膠黏劑的固化過程

      2014-12-25 02:13:52孟祥艷魏莉萍周燕萍王雪蓉劉運(yùn)傳王康于萬增
      化學(xué)分析計(jì)量 2014年5期
      關(guān)鍵詞:玻璃化光固化坩堝

      孟祥艷,魏莉萍,周燕萍,王雪蓉,劉運(yùn)傳,王康,于萬增

      (中國兵器工業(yè)集團(tuán)第五三研究所,濟(jì)南 250031)

      紫外光固化膠黏劑(UV膠)是紫外光固化材料中的一個重要分支,它為單組分,使用方便,浪費(fèi)少,固化速度快,可在高速生產(chǎn)線上使用,利于自動化生產(chǎn)、提高生產(chǎn)效率。UV膠室溫或低溫即可固化,可用于不能加熱膠接的基材。其固化設(shè)備簡單,不含溶劑,基本無污染。在環(huán)境污染和能源問題日益成為人類可持續(xù)發(fā)展主要制約因素的今天,UV膠的使用具有重要的社會意義[1–5]。

      紫外–可見差示掃描量熱儀(UV–DSC)是帶有紫外光組件的差示掃描量熱儀,它能記錄UV膠在不同強(qiáng)度紫外光照射下的固化過程,表征其在不同照射強(qiáng)度下的固化時(shí)間,為UV膠的研制、選擇和工業(yè)應(yīng)用提供參考數(shù)據(jù)。目前國內(nèi)利用UV–DSC對UV膠表征的研究較少[6–8],筆者利用UV–DSC對UV膠的固化行為進(jìn)行分析,探討了UV–DSC在UV膠研究方面的應(yīng)用。

      1 實(shí)驗(yàn)部分

      1.1 主要儀器與試劑

      UV–DSC:DSC1型,配有日本濱松紫外光源LC8,瑞士梅特勒–托利多公司;

      UV膠:市售。

      1.2 實(shí)驗(yàn)方法

      1.2.1 光強(qiáng)度測試

      將UV–DSC 于30℃恒溫1 min,選擇自動激發(fā)紫外光源,持續(xù)光照3 min。以涂黑的樣品坩堝吸收紫外光能量,在DSC熱流曲線上會出現(xiàn)一個熱流臺階,以樣品坩堝吸收的熱量除以坩堝面積就是光強(qiáng)度。LC8紫外光源可連續(xù)進(jìn)行光源調(diào)節(jié),分別調(diào)節(jié)光源輸出100%,50%和10%,測試實(shí)際紫外光強(qiáng)度。

      1.2.2 固化時(shí)間測試

      將UV–DSC于30℃恒溫1 min后激發(fā)紫外光源,持續(xù)光照2 min。將樣品放入開口坩堝中,在紫外光照射下固化放熱,在熱流曲線上出現(xiàn)固化峰。固化結(jié)束后樣品放置不動,重新做一遍光照掃描,用來作為樣品吸收紫外光照射能量基線,第1次紫外光照射熱流曲線扣除第2次紫外光照射曲線即為UV膠紫外光固化曲線。分別測試10%,50%,100%光強(qiáng)下UV膠的固化時(shí)間。

      2 結(jié)果與討論

      2.1 光強(qiáng)度測試

      100%光源強(qiáng)度照射時(shí),光源測試的DSC曲線如圖1所示。從圖1可以看出,在1 min紫外光源激發(fā)時(shí),涂黑的坩堝完全吸收光熱量,在DSC曲線上出現(xiàn)吸收熱量約為450 mW的臺階,然后在光源照射的3 min內(nèi)此熱量保持恒定,紫外光源停止照射時(shí),DSC曲線又回到零點(diǎn),吸收熱量臺階的大小即為光源的熱量。

      圖1 100%光源強(qiáng)度光強(qiáng)測試DSC曲線

      對100%光源強(qiáng)度重復(fù)測試2次,測試結(jié)果列于表1。

      表1 100%光源強(qiáng)度重復(fù)性測試結(jié)果

      從表1可知,100%光強(qiáng)度約為1 600 mw/cm2,兩次測量結(jié)果相對偏差為1.27%,表明紫外光源具有很好的穩(wěn)定性。

      調(diào)節(jié)光源能量分別至50%和10%測試光強(qiáng)度,測試結(jié)果列于表2。

      表2 不同光源強(qiáng)度的調(diào)節(jié)測試

      從表2中可以看出,調(diào)節(jié)光源能量可以得到比例基本一致的光強(qiáng)度,在具體試驗(yàn)中,可根據(jù)對固化時(shí)紫外光強(qiáng)度的要求方便地進(jìn)行調(diào)節(jié)。但是隨著使用時(shí)間的增加,紫外光源強(qiáng)度會變?nèi)?,需要定期對光?qiáng)進(jìn)行測試,以得到準(zhǔn)確的測試數(shù)據(jù)。

      2.2 樣品固化時(shí)間測試結(jié)果

      典型的UV膠紫外光固化的DSC曲線如圖2所示。圖2中第1次紫外光照射掃描的DSC曲線扣除第2次紫外光照射掃描的DSC曲線得到UV膠的紫外光固化曲線3。從DSC曲線3上可以方便地得出固化時(shí)間參數(shù)。

      圖2 UV膠紫外光固化典型的DSC曲線

      光源強(qiáng)度10%,50%,100%光強(qiáng)下UV膠的固化時(shí)間測試結(jié)果見表3。對光固化后UV膠的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度進(jìn)行DSC升溫掃描,玻璃化轉(zhuǎn)變溫度測試結(jié)果見表4。

      表3 不同光照強(qiáng)度下UV膠固化時(shí)間測定結(jié)果

      表4 不同光照強(qiáng)度下固化UV膠的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度測定結(jié)果

      由表3中可知,隨著光照強(qiáng)度的增加,固化時(shí)間不斷縮短,但是光固化時(shí)間都很短,大約十幾秒就可以完全固化。表4表明UV膠的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度并不隨著光照強(qiáng)度的增大而提高,光照強(qiáng)度達(dá)到1 600 mW/cm2時(shí),玻璃化轉(zhuǎn)變溫度較低,放熱量最小,這可能和固化反應(yīng)過快,固化未能充分進(jìn)行有關(guān),樣品中的UV膠商品注明的實(shí)際應(yīng)用光固化強(qiáng)度是800 mW/cm2,與本試驗(yàn)的結(jié)論一致。

      3 結(jié)語

      UV–DSC可以實(shí)現(xiàn)不同紫外光強(qiáng)度照射下UV膠的固化反應(yīng)測試,表征不同紫外光強(qiáng)度下的光固化時(shí)間,為UV膠的研制及固化機(jī)理的研究、固化劑類型及用量的選擇、工藝應(yīng)用參數(shù)的確定等提供重要的數(shù)據(jù),可降低工業(yè)使用成本,具有重要的應(yīng)用價(jià)值。

      [1]劉海濤,陳建生,薛紀(jì)東. UV固化膠輻射能量與固化深度的關(guān)系[J].粘接,2012(2): 58–60.

      [2]張穎,朱金華,文慶珍. UV光固化膠黏劑[J].膠體與聚合物,2008,26(3): 42–43.

      [3]Xu J,Pang W,Sift W. Synthesis of UV-curable organic-inorganic hybrid urethane acrylates and properties of cured fi lms[J]. Thin Solid Films,2006,514(1/2): 69–75.

      [4]Rose K,Vangeneugden D,Paulussen S,et a1. Radiation curing of hybrid polymer coatings[J]. Surface Coatings International part B: Coatings Transactions,2006,89(1): 41–48.

      [5]王德海,江欞.紫外光固化材料理論和應(yīng)用[M].北京:科學(xué)出版社,200l: l–2.

      [6]錢夏慶,王德海,李恒.單體結(jié)構(gòu)對紫外光固化氧阻聚影響的研究[J].影響科學(xué)與光化學(xué),2013,31(4): 276–285.

      [7]唐敏鋒,曾幸榮,吳偉卿,等. SBS/丙烯酸酯紫外光固化壓敏膠的結(jié)構(gòu)與固化過程[J].中國膠黏劑,2009,18(11): 12–15.

      [8]熊華富,鄭紅娟,陸山風(fēng),等. DSC法研究雙酚A型環(huán)氧樹脂的UV固化過程[J].高分子材料科學(xué)與工程,2005,21(2): 267–270.

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