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這兩本書分別來自化學工業 和行政院研究發展考核委員會所出版 。

國立高雄科技大學 化學工程與材料工程系 鄭力誠所指導 黃畹茹的 具有自組裝奈米結構的甲基丙烯酸酯兩親型梳狀嵌段共聚物作為環氧樹脂增韌劑 (2021),提出環氧樹脂硬化劑關鍵因素是什麼,來自於環氧樹脂、兩親型嵌段共聚物、增韌、微胞形貌。

而第二篇論文國立成功大學 材料科學及工程學系 許聯崇所指導 林益生的 液晶環氧樹脂/改質氮化硼填料複合材料之製備、鑑定及其熱機械性質研究 (2020),提出因為有 液晶型環氧樹脂、硬化劑、氮化硼、複合材料、表面改質、熱機械性質的重點而找出了 環氧樹脂硬化劑的解答。

最後網站EPOXY 3:1 環氧樹脂 - 帝一化工原料購物網則補充:雙液型環氧樹脂,固化後呈透明色。 多應用於填充灌注模型、建築結構補強、FRP積層樹脂(搭配玻璃纖維)、船體結構/衝浪板。 硬化劑添加比例3:1(重量比),混合均勻即可硬化。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了環氧樹脂硬化劑,大家也想知道這些:

地坪塗料與自流平地坪(第二版)

為了解決環氧樹脂硬化劑的問題,作者徐峰,薛黎明,程曉峰 這樣論述:

本書引入近年來有關地坪塗料與自流平地坪材料的新技術和研究新成果,使內容更豐富,更接近技術的最新進展。本書分為六章,依次為緒論,環氧地坪塗料,聚氨酯、聚脲、甲基丙烯酸甲酯地坪塗料,功能性地坪塗料和光固化地坪塗料,自流平地坪材料的原材料與生產設備、自流平地坪材料及其應用技術。徐峰,安徽省建築科學研究設計院,所長,研究院,20多年來一直從事於建築材料、化學建材的研究、開發和檢測工作,所主持的項目有四項獲得安徽省科技進步三等獎、一項獲得廣東省科技進步三等獎等。近年來一直從事於建築塗料、建築節能材料等的研究,主編多項安徽省地方技術規程。 第一章緒論第一節概述1一、地坪塗料及其應用技術

1二、地坪塗料與地面裝飾材料2三、地坪裝飾材料的性能要求3第二節地面塗料的種類與特征3一、地面塗料的種類及其特性3二、地坪塗料的分類與種類4三、地坪塗料的功能特性及其應用6第三節地坪塗料的現狀與發展7一、概述7二、環氧地坪塗料的現狀與發展8三、聚氨酯地坪塗料的現狀與發展9四、其他類地坪塗料的現狀與發展9五、地坪塗料技術標准的發展9六、地坪塗料發展展望12第四節自流平地坪材料概述13一、自流平地坪材料的種類與應用13二、自流平地坪材料發展簡介15三、展望18參考文獻18第二章環氧地坪塗料第一節原材料20一、環氧樹脂20二、固化劑和固化促進劑21三、溶劑23四、顏料和填料24五、活性稀釋劑27六、

助劑31第二節環氧耐磨地坪塗料生產與施工技術34一、配方設計影響因素34二、幾種環氧耐磨地坪塗料的配方36三、環氧耐磨地坪塗料的制備38四、環氧地坪塗料標准簡介39五、環氧耐磨地坪塗料施工技術42第三節環氧地坪塗料新技術47一、用聚氨酯改性環氧樹脂制備耐磨塗料47二、使用新型環氧樹脂配制性能優良的彩色自流平地坪塗料49三、彩砂環氧地坪塗料52四、糠酮環氧水泥地坪塗料53五、納米改性聚氨酯/環氧復合地坪塗料56六、環氧大豆油在無溶劑環氧地坪塗料中的應用58七、橘皮紋理效果環氧地坪塗料62八、防火型無溶劑溴碳環氧防腐地坪塗料64九、自流平乙烯基重防腐地坪塗料65十、使用環保型活性稀釋劑制備環氧自流

平地坪塗料67第四節環氧地坪塗料應用中的一些問題70一、超細絹雲母粉對環氧防腐蝕塗料防腐蝕性能的影響70二、幾種因素對環氧耐磨塗層耐磨性能的影響71三、填料粒徑對耐磨性能的影響73四、改性無溶劑環氧自流平重防腐地坪塗料的研制及性能74五、停車庫無溶劑自流平環氧地坪塗層剝離破壞原因及對策78六、環氧地坪塗料施工中的問題及解決措施78七、環氧地坪在使用過程中容易出現的問題和保養維護81第五節水性環氧地坪塗料82一、水性環氧樹脂82二、水性環氧地坪塗料的原材料選用88三、水性環氧地坪塗料制備90四、水性環氧地坪塗料的技術要求91五、水性環氧地坪塗料的施工91第六節水性環氧地坪塗料新技術和應用中的問題

92一、新型水性仿石地坪塗料92二、水性環氧地坪塗料制備技術96三、水性環氧地坪塗料配套體系及其應用98四、水性環氧地坪的透氣性及其原理101參考文獻104第三章聚氨酯、聚脲、甲基丙烯酸甲酯地坪塗料第一節溶劑型和無溶劑型聚氨酯地坪塗料106一、聚氨酯地坪塗料的特征106二、聚氨酯地坪塗料的主要種類107三、聚氨酯地坪塗料的原材料108四、通過環氧樹脂和聚氨酯反應固化的彈性地面塗料生產技術110五、聚醚型彈性聚氨酯地面塗料生產技術112六、聚酯型聚氨酯彈性塗料簡介113七、高性能聚氨酯彈性塗料114八、環保型聚氨酯彈性地坪塗料118九、制備無溶劑雙組分聚氨酯艙室地坪塗料的研究120十、溶劑型單組

分聚氨酯地坪塗料的制備研究123十一、GB/T22374—2008標准的部分內容介紹126十二、聚氨酯地面塗料塗裝技術128第二節聚脲和聚天門冬氨酸酯地坪塗料129一、聚脲地坪塗料129二、聚天門冬氨酸酯地坪塗料131第三節用於體育運動場地的聚氨酯彈性地面塗料133一、使用狀況、特性和類型133二、運動場地用聚氨酯彈性塗料配方和制備134三、運動場地聚氨酯彈性塗料的施工135四、聚氨酯彈性塗料運動場地的塗膜層性能與保養維修136五、兩種聚氨酯彈性塗料運動場地136六、塑膠跑道性能要求140第四節水性聚氨酯地坪塗料141一、概述141二、雙組分水性聚氨酯地坪塗料生產技術143三、水性聚氨酯地坪塗

料的技術性能要求——JC/T2327—2015標准簡介147四、水性雙組分聚氨酯地坪塗料塗裝技術148五、用於有機硅改性聚氨酯塑膠地坪的水性雙組分聚氨酯塗料151六、有機硅改性的雙組分水性聚氨酯地坪塗料155第五節甲基丙烯酸甲酯(MMA)地坪塗料157一、概述157二、甲基丙烯酸甲酯地坪塗料的成膜機理158三、含氟甲基丙烯酸甲酯地坪塗料配制研究簡介158四、甲基丙烯酸甲酯地坪塗料應用技術——CECS328:2012標准部分內容介紹160參考文獻170第四章功能性地坪塗料和光固化地坪塗料第一節防滑地面塗料172一、防滑塗料的應用與發展172二、地面防滑安全性的意義及確定174三、國外常用的地面防

滑材料175四、摩擦力與摩擦系數176五、防滑塗料的組成材料和防滑粒料176六、防滑塗料配方舉例179七、建築地面防滑塗料的應用181八、防滑地坪塗料性能技術要求181第二節防滑塗料應用技術182一、防滑塗料施工方法略述182二、彩砂環氧防滑地坪的配料及施工182三、自行車賽場跑道地坪漆面層施工技術183四、塑膠跑道的施工質量控制185五、直升飛機起降甲板防滑塗料性能及其施工方法188六、路面防滑塗料190七、JGJ/T331—2014《建築地面工程防滑技術規程》簡介192第三節防靜電地坪塗料198一、概述198二、導電塗料的種類及其導電機理199三、防靜電環氧地坪塗料的組成材料200四、導電

填料200五、環氧防靜電地坪塗料制備技術203六、影響導電塗料導電性能的因素204七、環氧防靜電地坪塗料施工技術207八、防靜電地坪塗料通用規范介紹211第四節瀝青路面用太陽熱反射塗料簡介213一、概述213二、熱反射型瀝青路面降溫機理215三、應用於瀝青路面的反射隔熱塗料制備技術主要研究結果216四、瀝青路面用反射隔熱塗料塗裝技術220第五節光固化地坪塗料222一、光固化地坪塗料基本性能要求及其品種222二、光固化地坪塗料的組成材料223三、紫外光源225四、紫外光源與光引發劑的匹配225參考文獻226第五章自流平地坪材料的原材料與生產設備第一節水泥228一、水泥的凝結硬化228二、水泥的技

術性能232三、白水泥和彩色水泥236四、早強快硬水泥237第二節礦物摻和料與集料242一、礦物摻和料的種類與作用242二、水泥基材料中常用的礦物摻和料242三、填料(微集料)247四、骨料(砂)249第三節化學外加劑和添加劑251一、化學外加劑和添加劑概述251二、可再分散聚合物樹脂粉末252三、微粉狀聚乙烯醇260四、保水劑(甲基纖維素醚)261五、混凝土外加劑266第四節自流平地坪材料生產用設備275一、自流平地坪材料的生產工藝及設備275二、烘干、粉化與篩分設備276三、混合設備277四、粉狀自流平地坪材料生產線278參考文獻280第六章自流平地坪材料及其應用技術第一節水泥基自流平地坪

材料281一、水泥基自流平地坪材料的種類與特征281二、水泥基自流平地坪材料的配方確定283三、水泥基自流平地坪材料配方舉例287四、地面用水泥基自流平砂漿產品技術要求289五、自流平地坪砂漿施工技術290六、水泥基自流平砂漿用界面劑291七、自流平地坪材料生產和應用中的一些問題293第二節自流平地面應用技術——JGJ/T175—2009簡介296一、自流平地面工程的材料質量要求296二、自流平地面工程的設計296三、自流平地面工程的施工297第三節水泥基耐磨地坪材料300一、概述300二、地面硬化劑型水泥基耐磨地坪300三、水泥基耐磨材料的性能要求305四、鋼渣耐磨地坪砂漿306五、某耐磨混

凝土配合比試驗研究介紹307六、剛玉型耐磨混凝土309七、丁苯膠乳耐磨地坪砂漿309第四節水泥基防靜電地坪材料310一、概述310二、水泥基材料的導電機理311三、水泥基防靜電材料的原材料312四、水泥基防靜電地坪砂漿配制技術要點312五、耐磨水泥防靜電地坪的施工工藝314第五節石膏基自流平地坪材料314一、石膏基自流平地坪砂漿的性能特征314二、石膏膠凝材料的種類和基本特性316三、石膏的凝結硬化317四、建築石膏的使用性能318五、工業廢渣石膏320六、石膏基自流平地坪材料的添加劑321七、石膏基自流平地坪材料應用技術323八、用脫硫石膏制備自流平地坪砂漿326九、天然硬石膏自流平地坪砂漿

配方研究328十、氟石膏基自流平地坪砂漿332參考文獻335 光陰荏苒,筆者2008年曾在化學工業出版社出版過一本關於地坪塗料與自流平地坪材料的小冊子,迄今已近10年。其間,國家建設日新月異,經濟發展天翻地覆;我國的現代化工業地坪也從初期起步階段發展到於今的近趨成熟;地坪塗料與自流平地坪材料行業狀況亦今非昔比。然而,本書目前仍有需求,這種情況下舊版重印顯然失之時宜,筆者決定重新編寫一本關於地坪塗料和自流平地坪的技術類圖書。

具有自組裝奈米結構的甲基丙烯酸酯兩親型梳狀嵌段共聚物作為環氧樹脂增韌劑

為了解決環氧樹脂硬化劑的問題,作者黃畹茹 這樣論述:

口試審定書 ii摘要 iiiAbstract v致謝 vii目錄 viii表目錄 x圖目錄 xi第 一 章 緒論 11.1 前言 11.2 研究背景 21.3 環氧樹脂簡介 31.3.1 環氧樹脂特點 41.3.2 環氧樹脂單體分類 51.3.3 環氧樹脂硬化劑簡介 101.3.4 環氧樹脂硬化反應 121.4 兩親型共聚物(Amphiphilic copolymer) 151.4.1 嵌段共聚物(Block copolymer) 171.4.2 接枝共聚物(Graft copolymer) 181.4.3 無序共聚物(Random copolymer)

191.4.4 交替共聚物(Alternating copolymer) 211.5 以活性自由基聚合法(Living free radical polymerization)合成嵌段共聚物 221.5.1 原子轉移自由基聚合法(Atom Transfer Radical Polymerization) 251.5.2 氮氧化物介導的自由基聚合(Nitroxide-mediated Polymerization) 271.5.3 可逆加成-斷裂鏈轉移聚合法(Reversible Addition−Fragmentation Chain-Transfer Polymerization)

29第 二 章 文獻回顧與原理 322.1 環氧樹脂增韌技術 322.2 環氧樹脂以兩親型嵌段共聚物增韌改質之研究與發展 352.3 環氧樹脂以兩親型嵌段共聚物增韌改質之形貌成形機制 432.4 環氧樹脂以兩親型嵌段共聚物增韌改質之破壞機制 452.5 研究動機 50第 三 章 實驗方法 523.1 實驗架構 523.2 實驗相關儀器、加工設備及測試設備 533.3 實驗相關藥品 553.4 實驗方法 583.4.1 實驗合成 583.4.2 增韌環氧樹脂板材成型、試片製作 593.5 結構鑑定 613.5.1 傅立葉轉換紅外光譜儀(FTIR) 613.5.2

液態核磁共振光譜儀(NMR) 623.5.3 凝膠透滲層析儀(GPC) 633.6 微胞形貌分析 643.6.1 動態光散射粒徑分析儀(DLS) 643.6.2 小角度X光散射儀(SAXS) 663.6.3 穿透式電子顯微鏡(TEM) 673.7 熱性質分析 683.7.1 熱重分析儀(TGA) 683.7.2 微差掃描熱計(DSC) 693.8 環氧樹脂物性分析 703.8.1 拉伸測試 703.8.2 衝擊測試 733.8.3 三點彎曲測試(SENB) 753.8.4 多功能環境場發掃描式電子顯微鏡(Environmental field emission sc

anning electron microscope, EFE-SEM) 78第 四 章 結果與討論 794.1 兩親型梳狀嵌段共聚物化學結構鑑定 794.1.1 兩親型梳狀嵌段共聚物之結構鑑定─FTIR 794.1.2 兩親型梳狀嵌段共聚物之結構鑑定─1H-NMR 814.1.3 兩親型梳狀嵌段共聚物之分子量分析─GPC 854.2 微觀形貌分析 874.2.1 粒徑分析─DLS、SAXS 874.2.2 自主裝微胞形貌形貌探討 904.3 熱穩定性分析 924.3.1 熱重分析(TGA)分析其熱裂解溫度(Td) 924.3.2 差示掃描量熱法(DSC)分析其玻璃轉移溫

度(Tg) 944.4 物性分析 964.4.1 拉伸測試 964.4.2 衝擊測試 994.4.3 三點彎矩破壞韌性測試 1014.4.4 破壞表面分析 1034.5 結果整理 106第 五 章 結論 107第 六 章 參考文獻 108

國內油槽塗覆工程火災預防研究(POD)

為了解決環氧樹脂硬化劑的問題,作者行政院研究發展考核委員會 這樣論述:

  為提升油槽內壁的耐蝕性及確保整體結構安全,須進行樹脂塗覆、除(金秀)、油漆等工程。塗覆作業由於通風不完全,揮發易燃物常會滯留於低處,有起火源存在,如電器火花、明火、熱表面等之接觸時,即會火災或爆炸事故。   本計畫依據實際事故案例,針對油槽塗覆玻璃纖維作業進行火災危害成因鑑識分析,研究結果發現作業過程中,主要有二個因素導致火災意外發生,一為環氧樹脂漆與硬化劑混合後的反應放熱,由微差掃瞄熱卡計可知環氧樹脂與硬化劑混合實驗於53.22℃時產生232.01 J/g放熱量;另為實際模擬實驗-絕熱分析實驗,溫度由23.5℃上升至177℃。另一為塗覆作業模擬實驗為例,以光照促進其發生火災,以500

W探照燈、35cm的距離照射塗覆環氧樹脂的玻璃纖維上,其溫度可高達350℃以上,玻璃纖維呈現嚴重的焦黑,且PVC電線旁有小氣爆火苗產生。因此該火災原因係為環氧樹脂與硬化劑反應熱及光照所導致溫度上升至PVC的自燃溫度263℃,而產生火苗,使環氧樹脂中的二甲苯燃燒。   本項研究之分析,提供予業主、勞檢單位及安衛處作為類似災害意外預防參考應用,以期降低財務損失及人員傷亡,將災害損失降到最低。

液晶環氧樹脂/改質氮化硼填料複合材料之製備、鑑定及其熱機械性質研究

為了解決環氧樹脂硬化劑的問題,作者林益生 這樣論述:

本研究主要目的分為兩部分;第一部分為合成出三種不同介晶基團液晶型環氧樹脂(Liquid Crystalline Epoxy, LCE) 以及液晶型硬化劑,並鑑定其化學結構、熔點範圍及液晶相變化特性。LCEs分別添加液晶型與芳香族胺基硬化劑以探討其硬化反應,並在硬化過程中觀察雙折射液晶相。不同介晶基團硬化LCE之熱機械性質進行研究。其結果顯示含酮介晶基團LCE具有較高的玻璃轉移溫度、儲存模數、熱傳導係數以及較低的熱膨脹係數。此外,三種不同介晶基團LCE與常見環氧樹脂DGEBA相比,其結果顯示LCEs都有比較好的熱機械性質。  第二部分則為了針對半導體封裝材料增強其熱機械性質,將氮化硼顆粒填入至

酮介晶基團液晶型環氧樹脂 (LCE-K)去製備出一高性能複合材料(LCE-K/BN)。其做法為使用偶合劑 (APTES)將氮化硼顆粒進行表面改質,並利用傅里葉轉換紅外光譜鑑定改質後之結構變化。製備出以重量百分比0.5 至 5.0 %不同氮化硼含量LCE-K/BN 之複合材料並探討其熱機械性質與表面形態,其結果顯示出改質後氮化硼顆粒均勻地分散在LCE-K 基材上,可強化儲存模數、玻璃轉移溫度、衝擊強度以及熱膨脹係數之性質;而隨著氮化硼含量比例提高,熱傳導係數、熱穩定性及焦炭殘餘率隨之增加,其5.0 %氮化硼含量LCE-K/BN複合材料之熱傳導係數則高達0.7 W/m•K。另一方面,LCE-K/B

N與DGEBA/BN複合材料進行比較,LCE-K/BN具有比較優越的熱機械性質。