Jiangsu Tetra New Material Technology Co., Ltd.
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L'introduction de la série TTA800 de résines époxy cycloaliphatiques

Depuis la commercialisation des résines époxy cycloaliphatiques dans les années 1950 et 1960, le nombre de types de monomères de résine époxy cycloaliphatique disponibles pour la commercialisation n'a pas dépassé 15. En 2004, Jiangsu TetraFabricant de résine époxy cycloaliphatiqueEst entré dans ce domaine et est depuis devenu un fournisseur mondial de premier plan de résines époxy cycloaliphatiques.

Grâce à sa plate-forme de centre de technologie d'ingénierie de résine époxy spéciale Jiangsu, Tetra continue d'innover et propose environ 50 nouveaux produits à différentes étapes de la chaîne technologique.

La résine époxy cycloaliphatique TTA800 est un nouveau type de structure qui diffère de TTA21 (3 4 époxycyclohexylméthyl 3 4 époxycyclohexane carboxylate) En ce que les deux groupes époxy cycloaliphatiques sont reliés par une liaison non ester. Basé sur les caractéristiques traditionnelles de l'époxy cycloaliphatique, il présente une résistance à la chaleur plus élevée, une meilleure résistance à l'eau bouillante et une activité de photopolymérisation plus élevée, et a une excellente adhérence à divers substrats communs avec une cote de 0.


1. la résine époxy cycloaliphatique TTA800 a une forte capacité de dilution.


TTA800 a une viscosité extrêmement faible et une forte capacité de dilution, ce qui le rend adapté aux systèmes de remplissage élevé.


Cycloaliphatic Epoxy Resinss


Conditions d'essai: DHR, 25 ℃


D'après les données expérimentales, on peut voir que TTA800 a une viscosité extrêmement faible et une forte capacité de dilution. Un effet de dilution significatif peut être obtenu lorsque la quantité d'addition dans la formulation dépasse 20%.


2. test de performance du système de traitement d'anhydride de résine époxy cycloaliphatique


Propriétés: Haute Tg (~ 250 ℃), module élevé.


Cycloaliphatic Epoxy Resinss


Cycloaliphatic Epoxy Resinss


Comme on peut le voir sur la figure, TTA800 a une Tg élevée après le durcissement, et l'introduction d'autres systèmes de résine peut augmenter considérablement la Tg du système, améliorant ainsi la résistance à la chaleur.


1. Données de performance de base de la thermodurcissable mixte d'anhydride TTA800/E51.


Cycloaliphatic Epoxy Resinss


En ajoutant TTA800, la résistance à la chaleur du système E51 peut être considérablement améliorée. En outre, la résine époxy cycloaliphatique TTA800 a une viscosité extrêmement faible, ce qui peut réduire considérablement la viscosité mélangée du système lorsqu'il est introduit dans la formulation, apportant une commodité de fonctionnement. Par conséquent, dans la conception de la formulation, des rapports d'addition mixtes appropriés peuvent être considérés sur la base d'exigences de performance spécifiques selon les données de base ci-dessus pour obtenir d'excellentes performances globales.


2. Performance de la thermodurcissable mixte d'anhydride TTA800/TTA21.


Cycloaliphatic Epoxy Resinss


TTA21 est une résine époxy cycloaliphatique résistante à la chaleur générale avec une Tg élevée de plus de 200 ℃. Cependant, lorsqu'une résistance à la chaleur plus élevée est requise, l'ajout de résine époxy cycloaliphatique TTA800 peut améliorer considérablement la Tg et atteindre une résistance à la chaleur plus élevée tout en maintenant une faible viscosité et une bonne transparence.


3. Performances thermodurcissables TTA800 avec l'anhydride.


Cycloaliphatic Epoxy Resinss


TTA800 a une excellente transparence et une résistance élevée à la chaleur lorsqu'il est durci avec de l'anhydride méthylhexahydrophtalique (MHHPA), avec un DSC-Tg de 246 ℃. Lorsqu'il est guéri avec de l'anhydride méthyle nadique (MNA), il peut atteindre une résistance à la chaleur encore plus élevée, avec une Tg de 275 ℃.


4. Performances de traitement du TTA800 avec différents agents de traitement


Cycloaliphatic Epoxy Resinss


Les résultats ci-dessus montrent que TTA800 et MHHPA peuvent produire des produits durcis avec une excellente transparence et une résistance élevée à la chaleur sous l'action de différents agents de durcissement, avec un DSC-Tg allant jusqu'à 246 ° C. Le durcissement avec MNA peut atteindre une résistance à la chaleur encore plus élevée, avec une Tg allant jusqu'à 275 ° C. On peut observer que TTA800 et MHHPA peuvent tous deux produire des produits durcis avec une dureté élevée, une Tg élevée et une excellente transparence sous l'action de différents agents de durcissement. Cependant, on peut également voir que DBU-Oct peut atteindre une Tg plus élevée et a un temps de gel plus faible. 3100S réagit rapidement avec une température de pointe basse, mais sa résistance à la chaleur est légèrement inférieure par rapport aux autres types d'agents de durcissement. Le type d'agent de durcissement utilisé peut avoir un certain degré d'influence sur les propriétés du produit durci. Par rapport à AO-4 et 3100S, l'utilisation de l'octanoate DBU et du 2-éthyl-4-méthylimidazole comme agents de guérison peut entraîner une Tg plus élevée dans les mêmes autres conditions. À partir du pic de dégagement de chaleur de DSC, 3100S a un dégagement de chaleur plus faible et un taux de durcissement plus rapide, mais la Tg après durcissement est légèrement inférieure. Par conséquent, il est nécessaire de choisir le promoteur de durcissement approprié en fonction des exigences d'utilisation spécifiques. TTA800 a une viscosité extrêmement faible et une forte capacité de dilution. Lorsque la quantité ajoutée à la formulation dépasse 20%, un effet de dilution significatif peut être obtenu.