Διαφορά μεταξύ κορεσμένης και ακόρεστης ρητίνης πολυεστέρα

Πίνακας περιεχομένων:

Διαφορά μεταξύ κορεσμένης και ακόρεστης ρητίνης πολυεστέρα
Διαφορά μεταξύ κορεσμένης και ακόρεστης ρητίνης πολυεστέρα

Βίντεο: Διαφορά μεταξύ κορεσμένης και ακόρεστης ρητίνης πολυεστέρα

Βίντεο: Διαφορά μεταξύ κορεσμένης και ακόρεστης ρητίνης πολυεστέρα
Βίντεο: CHAPTER 02 - Benefits of Potassium Nitrate over alternative K and N sources 2024, Ιούλιος
Anonim

Η βασική διαφορά μεταξύ κορεσμένης και ακόρεστης πολυεστερικής ρητίνης είναι ότι οι κορεσμένες πολυεστερικές ρητίνες δεν έχουν διπλούς δεσμούς στην κύρια τους αλυσίδα, ενώ οι ακόρεστες πολυεστερικές ρητίνες έχουν διπλούς δεσμούς στην κύρια τους αλυσίδα.

Ο πολυεστέρας είναι μια πολυμερής ένωση που σχηματίζεται από την αντίδραση συμπύκνωσης μεταξύ πολυόλης και οξέος. Επομένως, μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε ως πολυμερή συμπύκνωσης. Η πιο κοινή και πολύ χρήσιμη μορφή είναι η ακόρεστη μορφή. Ωστόσο, υπάρχει και μια κορεσμένη μορφή.

Τι είναι η κορεσμένη πολυεστερική ρητίνη;

Η κορεσμένη πολυεστερική ρητίνη είναι ένα πολυμερές που δεν έχει διπλούς ή τριπλούς δεσμούς στη ραχοκοκαλιά του (κύρια ανθρακική αλυσίδα του πολυμερούς). Αν και η πιο κοινή μορφή είναι η ακόρεστη ρητίνη, μπορούμε να λάβουμε αυτήν την κορεσμένη μορφή χρησιμοποιώντας υπερβολική πολυόλη (γλυκόλη) στη διαδικασία αντίδρασης. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι είτε ένας πολυεστέρας με τερματισμό υδροξυλίου είτε με τερματικό καρβοξυλικό πολυεστέρα. Ωστόσο, η κοινή μορφή είναι η πολυεστερική ρητίνη με τερματισμό υδροξυλίου. Τις περισσότερες φορές χρησιμοποιούμε οξέα όπως ισοφθαλικό οξύ, φθαλικό ανυδρίτη, αδιπικό οξύ και γλυκόλες όπως νεοπεντυλική γλυκόλη, προπυλενογλυκόλη, διαιθυλενογλυκόλη, γλυκερίνη κ.λπ. στη διαδικασία παραγωγής.

Διαφορά μεταξύ κορεσμένης και ακόρεστης πολυεστερικής ρητίνης
Διαφορά μεταξύ κορεσμένης και ακόρεστης πολυεστερικής ρητίνης

Εικόνα 01: Κορεσμένη πολυεστερική ρητίνη ως πρώτη ύλη για επιστρώσεις σπειρών

Η κύρια χρήση αυτής της ρητίνης περιλαμβάνει την παραγωγή επικαλύψεων περιελίξεων. Ωστόσο, εξαρτάται από τις ιδιότητες και τη δομή της ρητίνης. Μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για επίστρωση, αστάρι και βαφή στήριξης για επιστρώσεις σε ρόλους. Επιπλέον, είναι χρήσιμο στην παραγωγή μελανιών εκτύπωσης και πηνίων με θερμική επίστρωση.

Χαρακτηριστικά Κορεσμένη πολυεστερική ρητίνη

Τα σημαντικά χαρακτηριστικά αυτού του πολυμερούς είναι τα ακόλουθα.

  • Πολυχρηστικότητα και αντοχή στις καιρικές συνθήκες
  • Εξέχουσα σκληρότητα και σκληρότητα
  • Αντοχή στη βρωμιά
  • Κατάλληλο για γενικές απαιτήσεις. οικονομικά αποδοτικό.

Τι είναι η ακόρεστη πολυεστερική ρητίνη;

Η ακόρεστη πολυεστερική ρητίνη είναι ο πιο κοινός τύπος ρητίνης και έχει διπλούς δεσμούς στη ραχοκοκαλιά της (κύρια αλυσίδα άνθρακα). Μπορούμε να παράγουμε αυτή τη μορφή μέσω της αντίδρασης συμπύκνωσης μεταξύ ακόρεστων δικαρβοξυλικών οξέων. Αυτό το πολυμερές είναι ένα γραμμικό πολυμερές με εστερικούς δεσμούς και διπλούς δεσμούς. Οι χρήσεις αυτού του πολυμερούς περιλαμβάνουν την παραγωγή ένωσης χύτευσης φύλλων, σύνθεσης χύδην χύτευσης, τόνερ και εκτυπωτές λέιζερ.

Χαρακτηριστικά Ρητίνη ακόρεστου πολυεστέρα

Τα σημαντικά χαρακτηριστικά αυτού του πολυμερούς περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  • αντοχή στη θερμότητα
  • Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και θλίψη
  • Υψηλή αντοχή σε κάμψη
  • Αντοχή στη χημική διάβρωση
  • Εξαιρετικές διηλεκτρικές ιδιότητες
  • Καλή ρευστότητα όταν θερμαίνεται

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κορεσμένης και ακόρεστης πολυεστερικής ρητίνης;

Η κορεσμένη πολυεστερική ρητίνη είναι ένα πολυμερές που δεν έχει διπλούς ή τριπλούς δεσμούς στη ραχοκοκαλιά του. Επομένως, δεν υπάρχει ακόρεστος σε αυτό το πολυμερές. Από την άλλη πλευρά, η ακόρεστη πολυεστερική ρητίνη είναι ο πιο κοινός τύπος ρητίνης και έχει διπλούς δεσμούς στη ραχοκοκαλιά της. Έτσι, έχει ακόρεστο. Αυτή είναι η βασική διαφορά μεταξύ κορεσμένης και ακόρεστης πολυεστερικής ρητίνης.

Επιπλέον, μπορούμε να παράγουμε και τα δύο με αντίδραση συμπύκνωσης, αλλά, στην παραγωγή κορεσμένων πολυεστερικών ρητινών, η αντίδραση λαμβάνει χώρα μεταξύ οξέων και γλυκόλων με υπερβολική ποσότητα γλυκόλης. Ενώ, κατά την παραγωγή ακόρεστης πολυεστερικής ρητίνης, η αντίδραση λαμβάνει χώρα μεταξύ ακόρεστων δικαρβοξυλικών οξέων. Εξετάζοντας περισσότερες διαφορές, η ρητίνη κορεσμένου πολυεστέρα έχει την κύρια χρήση της στην παραγωγή επικαλύψεων περιελίξεων, ενώ η ρητίνη ακόρεστου πολυεστέρα είναι χρήσιμη για την παραγωγή ένωσης χύτευσης φύλλων, σύνθεσης χύδην χύτευσης, τόνερ και εκτυπωτών λέιζερ.

Το παρακάτω infographic παρουσιάζει τη διαφορά μεταξύ κορεσμένης και ακόρεστης πολυεστερικής ρητίνης σε μορφή πίνακα.

Διαφορά μεταξύ κορεσμένης και ακόρεστης πολυεστερικής ρητίνης σε μορφή πίνακα
Διαφορά μεταξύ κορεσμένης και ακόρεστης πολυεστερικής ρητίνης σε μορφή πίνακα

Σύνοψη – Κορεσμένη έναντι ακόρεστης ρητίνης πολυεστέρα

Οι πολυεστέρες είναι σημαντικά θερμοπλαστικά πολυμερή. Υπάρχουν δύο τύποι πολυεστερικών ρητινών με βάση τη χημική φύση της ραχοκοκαλιάς του πολυμερούς. είναι η κορεσμένη και η ακόρεστη μορφή πολυεστερικών ρητινών. Η βασική διαφορά μεταξύ κορεσμένης και ακόρεστης πολυεστερικής ρητίνης είναι ότι η ρητίνη κορεσμένου πολυεστέρα δεν έχει διπλούς δεσμούς στην κύρια αλυσίδα της, αλλά η ακόρεστη πολυεστερική ρητίνη έχει διπλούς δεσμούς στην κύρια αλυσίδα.

Συνιστάται: