CN1268685C - 一种高固低粘的纳米复合聚酯树脂及其制备方法 - Google Patents

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Abstract

本发明涉及一种高固低粘的纳米复合聚酯树脂及其制备方法。本发明采用表面带羟基的粒径10-150nm的二氧化硅溶胶,与多元醇、二元羧酸共混后采用熔融原位聚合法合成分子量1000-5000、羟值80-200mgKOH/g、固含量大于95wt%、粘度800-2000mPa.s的高固低粘的纳米二氧化硅复合聚酯树脂,纳米二氧化硅含量是纳米二氧化硅复合聚酯树脂量的1~15wt%。采用本发明提供的制备方法得到的高固体分、低粘度、单分散、高二氧化硅浓度的纳米二氧化硅复合聚酯树脂,可用作涂层材料的原料。

Description

一种高固低粘的纳米复合聚酯树脂及其制备方法
技术领域
本发明涉及化工领域,是关于一种高固低粘的纳米复合聚酯树脂及其制备方法。
背景技术
将纳米二氧化硅引入树脂体系中可以明显地提高树脂涂层的硬度、耐磨损、耐刮伤性、力学性能以及紫外屏蔽性等。但由于纳米二氧化硅粒子表面通常带有大量的羟基,具有较强的亲水性,与有机树脂相溶性差等不足限制了它的使用。常采用改性剂如乙醇,表面活性剂,硅烷偶联剂,钛酸酯偶联剂等进行表面改性,或在纳米二氧化硅粒子表面引入双键、环氧基或氨基等功能基团,与有机树脂化学键合,但所有的改性方法时间长,多余改性剂难以除去,直接影响涂层的性能。另外,纳米二氧化硅引入树脂体系中通常导致体系粘度大大增加,难于制备高固体分纳米复合树脂。聚酯树脂广泛用于汽车面漆、卷钢涂层、塑料及金属表面涂层等,为了改善纳米二氧化硅树脂体系的不足,人们正在探索纳米二氧化硅聚酯复合树脂及涂料的优越性。
发明内容
本发明的目的是提供一种性能优异、纳米二氧化硅粒子含量可控的高固低粘纳米复合聚酯树脂及其制备方法。
一种高固低粘的纳米复合聚酯树脂,是纳米二氧化硅溶胶与多元醇、二元羧酸共混后熔融聚合而成的复合聚酯树脂,分子量为1000-5000,羟值为80-200mgKOH/g,纳米二氧化硅含量占纳米二氧化硅复合端羟基聚酯树脂总重量的1~15wt%,树脂粘度为800-2000mPa.s,固含量大于95wt%。
本发明提出的一种高固低粘的纳米复合聚酯树脂的制备方法,采用纳米二氧化硅溶胶,与多元醇、二元羧酸共混后用熔融原位聚合法合成高固低粘的纳米二氧化硅复合聚酯树脂,提供的制备方法是将表面带羟基的二氧化硅溶胶与多元醇、二元羧酸共混,升温至120-240℃,反应2-10小时,熔融聚合合成纳米二氧化硅复合聚酯树脂,其中醇与酸的用量为OH/COOH=2~1(摩尔比),纳米二氧化硅含量占聚酯树脂总重量的1~15wt%。
具体地说,高固低粘的纳米复合聚酯树脂由二氧化硅溶胶、多元醇、二元羧酸组成,其中,(1)至少含有一种纳米粒径的二氧化硅溶胶,(2)至少含有一种分子量可为60-500的二元醇、三元醇为多元醇组分,其中必须含有一种二元醇,(3)至少含有一种二元羧酸。
本发明提出的一种高固低粘的纳米复合聚酯树脂的制备方法,是采用粒径为10-150nm、表面带羟基的水性或溶剂性二氧化硅溶胶,纳米二氧化硅含量占纳米二氧化硅复合聚酯树脂总重量的1~15wt%。
本发明提出的一种高固低粘的纳米复合聚酯树脂的制备方法,是采用分子量为60-500的二元醇、三元醇为多元醇组分,采用其中的1-5种,至少含一种二元醇。所用二元醇如乙二醇、1,2-丙二醇、1,3-丙二醇、1,4-丁二醇、1,3-丁二醇、1,6-己二醇、2,2-二甲基-1,3-丙二醇、一缩二乙二醇、2-乙基-2-丙基-1,3-丙二醇、1,4-环己二醇、环己烷二甲醇、聚乙二醇、聚醚二元醇,所用三元醇如丙三醇、三羟甲基丙烷、聚醚三元醇等。
本发明提出的一种高固低粘的纳米复合聚酯树脂的制备方法,多元醇组分中必须含有一种二元醇。
本发明提出的一种高固低粘的纳米复合聚酯树脂的制备方法,是采用脂肪族二元羧酸、脂环族二元羧酸、芳族二元羧酸、酸酐等二元羧酸,采用其中的1-5种,如丁二酸、己二酸、壬二酸、庚二酸、辛二酸、十一碳二元酸、十二碳二元酸、十三碳二元酸、十四碳二元酸、十五碳二元酸、十六碳二元酸、十八碳二元酸、间苯二甲酸、对苯二甲酸、邻苯二甲酸、间苯二甲酸酐、对苯二甲酸酐、邻苯二甲酸酐、六氢邻苯二甲酸酐、1,4-环己烷二甲酸等。
本发明提出的一种高固低粘的纳米复合聚酯树脂的制备方法,多元醇与二元羧酸的用量为OH/COOH=2~1(摩尔比)。
本发明提出的一种高固低粘的纳米复合聚酯树脂的制备方法,是采用原位聚合法合成纳米二氧化硅复合端羟基聚酯树脂,即将纳米二氧化硅、多元醇、二元羧酸等在反应釜中共混、熔融聚合反应2-10小时。
本发明提出的一种高固低粘的纳米复合聚酯树脂的制备方法,合成的纳米二氧化硅复合聚酯树脂分子量为1000-5000,羟值为80-200mgKOH/g,固含量大于95wt%,纳米二氧化硅含量占纳米二氧化硅复合聚酯树脂总重量的1~15wt%,树脂粘度为800-2000mPa.s。
本发明的聚酯树脂与异氰酸酯交联反应可获得性能优异的纳米复合聚酯树脂涂层材料。
本发明的聚酯树脂与氨基树脂交联反应可获得性能优异的纳米复合聚酯树脂涂层材料。
本发明提出的一种高固低粘的纳米复合聚酯树脂及其制备方法,具有以下优点:本发明采用粒径10-150nm、表面带羟基的二氧化硅溶胶,粒子无需进行表面处理,通过原位聚合法,纳米二氧化硅表面的羟基与酯化反应中的羧基反应,在其表面直接形成聚酯分子包覆层,既可以降低纳米二氧化硅在树脂中的团聚,也可以大大降低纳米二氧化硅表面的羟基与树脂分子的氢键作用,保证树脂体系的粘度不至于明显增加,制备的聚酯树脂中二氧化硅含量可控,树脂固含量大于95%,树脂粘度仅为800-2000mPa.s,涂层耐磨性可以提高70%,具有极佳的施工性能。采用本发明提供的制备方法可以得到高固体分、低粘度、单分散、高二氧化硅浓度的纳米二氧化硅复合聚酯树脂。
附图说明
图1是纳米二氧化硅溶胶的透射电镜(TEM)图。
图2是添加10%纳米二氧化硅的纳米二氧化硅复合端羟基聚酯树脂的透射电镜(TEM)图。
图3是采用纳米二氧化硅复合聚酯树脂制成的聚氨酯涂层的透射电镜(TEM)图。
具体实施方式
实施例1:
在装有温度计、冷凝器、氮气口、搅拌器的500ml四口烧瓶中,加入1.0mol十一碳二元酸、1.3mol 1,4-丁二醇、0.7mol分子量200的聚乙二醇、纳米二氧化硅含量占树脂总重量14%的二氧化硅溶胶,升温至120℃加热30分钟去除溶胶中的溶剂,继续升温至160-180℃,反应4小时,缓慢冷至室温,出料,得到纳米二氧化硅复合端羟基聚酯树脂。
实施例2:
在装有温度计、冷凝器、氮气口、搅拌器的500ml四口烧瓶中,加入0.3mol1,4-环己烷二甲酸、0.4mol壬二酸、0.3mol十八碳二元酸、0.3mol一缩二乙二醇、0.2mol 2-乙基-2-丙基-1,3-丙二醇、0.5mol 1,6-己二醇、0.1mol三羟甲基丙烷、纳米二氧化硅含量占树脂总重量6%的二氧化硅溶胶,升温至120℃加热30分钟去除溶胶中的溶剂,继续升温至160-180℃,反应5小时,再升温至200-220℃反应1小时,缓慢冷至室温,出料,得到纳米二氧化硅复合聚酯树脂。
实施例3:
在装有温度计、冷凝器、氮气口、搅拌器的500ml四口烧瓶中,加入0.2mol六氢邻苯二甲酸酐、0.3mol己二酸、0.1mol对苯二甲酸、0.2mol间苯二甲酸酐、0.2mol1,4-环己烷二甲酸、0.6mol1,4-环己二醇、0.8mol分子量500的聚醚二元醇、纳米二氧化硅含量占树脂总重量1%的二氧化硅溶胶,升温至120℃加热30分钟去除溶胶中的溶剂,继续升温至180-200℃,反应6小时,再升温至220-240℃反应0.5小时,缓慢冷至室温,出料,得到纳米二氧化硅复合端羟基聚酯树脂,用PAPI固化剂按NCO/OH=0.98室温固化成膜,加入0.02%的三亚乙基二胺作催化剂,即可得到聚氨酯涂层。
实施例4:
在装有温度计、冷凝器、氮气口、搅拌器的500ml四口烧瓶中,加入0.7mol邻苯二甲酸、0.3mol辛二酸、0.2mol一缩二乙二醇、0.1mol环己烷二甲醇、0.4mol 1,3-丁二醇、0.5mol1,6-己二醇、纳米二氧化硅含量占树脂总重量8%的二氧化硅溶胶,升温至120℃加热30分钟去除溶胶中的溶剂,继续升温至180-200℃,反应3小时,再升温至200-220℃反应0.5小时,缓慢冷至室温,出料,得到纳米二氧化硅复合端羟基聚酯树脂。
实施例5:
在装有温度计、冷凝器、氮气口、搅拌器的500ml四口烧瓶中,加入0.2mol1,4-环己烷二甲酸、0.5mol间苯二甲酸酐、0.5mol庚二酸、0.2mol乙二醇、0.05mol分子量500的聚醚三元醇、0.3mol分子量400的聚乙二醇、纳米二氧化硅含量占树脂总重量3%的二氧化硅溶胶,升温至120℃加热30分钟去除溶胶中的溶剂,继续升温至160-180℃,反应5小时,再升温至180-200℃,反应1小时,缓慢冷至室温,出料,得到纳米二氧化硅复合端羟基聚酯树脂。
实施例6:
在装有温度计、冷凝器、氮气口、搅拌器的500ml四口烧瓶中,加入0.3mol己二酸、0.7mol十二碳二元酸、0.2mol分子量200的聚乙二醇、0.5mol 2-乙基-2-丙基-1,3-丙二醇、0.55mol 1,6-己二醇、纳米二氧化硅含量占树脂总重量11%的二氧化硅溶胶,升温至120℃加热30分钟去除溶胶中的溶剂,继续升温至160-180℃,反应8小时,缓慢冷至室温,出料,得到纳米二氧化硅复合聚酯树脂。
实施例7:
在装有温度计、冷凝器、氮气口、搅拌器的500ml四口烧瓶中,加入0.5mol邻苯二甲酸、0.5mol己二酸、0.7mol 1,6-己二醇、0.4mol分子量500的聚醚二元醇、0.6mol环己烷二甲醇、纳米二氧化硅含量占树脂总重量11%的二氧化硅溶胶,升温至120℃加热30分钟去除溶胶中的溶剂,继续升温至170-190℃,反应3小时,再升温至210-230℃,反应3小时,缓慢冷至室温,出料,得到纳米二氧化硅复合端羟基聚酯树脂。

Claims (5)

1.一种高固低粘的纳米复合聚酯树脂,其特征在于是纳米二氧化硅溶胶与多元醇、二元羧酸共混后熔融聚合而成的复合聚酯树脂,分子量为1000-5000,羟值为80-200mgKOH/g,纳米二氧化硅含量占纳米二氧化硅复合端羟基聚酯树脂总重量的1~15wt%,树脂粘度为8002000mPa.s,固含量大于95wt%。
2.一种高固低粘的纳米复合聚酯树脂的制备方法,采用纳米二氧化硅溶胶,与多元醇、二元羧酸共混后用熔融原位聚合法合成高固低粘的纳米二氧化硅复合聚酯树脂,其特征在于将表面带羟基的二氧化硅溶胶与多元醇、二元羧酸共混,升温至120-240℃,反应2-10小时,熔融聚合合成纳米二氧化硅复合聚酯树脂,其中醇与酸的摩尔用量为OH/COOH=2~1,纳米二氧化硅含量占聚酯树脂总重量的1~15wt%。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于采用的二氧化硅溶胶为表面带羟基的水性或溶剂性硅溶胶,粒径为10-150nm。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于多元醇分子量为60-500的二元醇或三元醇,采用其中的1-5种,其中至少含一种二元醇。
5.根据权利要求2所述的方法,其特征在于二元羧酸为脂肪族二元羧酸、脂环族二元羧酸、芳族二元羧酸、酸酐,采用其中的1-5种。
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