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發布時間:2021-09-04 14:44  
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抗化學性
聯后的酚醛樹脂可以任何化學物質的分解。典型的例子包括電絕緣和機械層壓制造,離合器片和汽車濾清器用濾紙。例如,石油,乙二醇,油脂和各種碳氫化合物。因其抗化學穩定性,適合用于制作廚衛用具、飲用水凈化設備(酚醛碳纖維)、電木茶盤茶具、并廣泛用于罐頭及易拉罐(GB 05009.069-2003)、液體容器等食品飲料包裝材料中。
熱處理
熱處理會提高固化樹脂的玻璃化溫度,可以進一步改善樹脂的各項性能。Blumer)用酒石酸135份作催化劑,得到了一個商業化酚醛樹脂,命名為Laccain,但沒有形成工業化規模。玻璃化溫度與結晶固體如聚的熔化狀態相似。酚醛樹脂的玻璃化溫度與在固化階段所用的固化溫度有關。熱處理過程可以提高交聯樹脂的流動性促使反應進一步發生,同時也可以除去殘留的揮發酚,降低收縮、增強尺寸穩定性、硬度和高溫強度。同時,樹脂也趨向于收縮和變脆。樹脂后處理升溫曲線將取決于樹脂的固化條件和樹脂系統。
1 加成反應
在適當條件下,一元羥基繼續進行加成反應,就可生成二元及多元羥基:
2 縮合及縮聚反應
縮合及縮聚反應,隨反應條件的不同可以發生在羥基與分子之間,也可發生在各個羥基分子之間。包括:
等等
縮合反應不斷進行的結果是縮聚形成一定分子量的酚醛樹脂,由于縮聚反應具有逐步的特點,中間產物相當穩定因而能夠分離而加以研究。
1872年,德國化學家拜耳(A. Baeyer)首先發現酚和醛在酸的存在下可以縮合得到無定形棕紅色的不可處理的樹枝狀產物,但未開展研究。酚醛樹脂的應用通用酚醛樹脂中的熱塑性酚醛樹脂(Novolacs)主要用于制造模塑粉,也用于制造層壓塑料、鑄造造型材料、清漆和膠黏劑等。1902年,布盧默(L. Blumer)用酒石酸135份作催化劑,得到了一個商業化酚醛樹脂,命名為Laccain,但沒有形成工業化規模。1905~1907年,酚醛樹脂創始人美國科學家巴克蘭(Baekeland)對酚醛樹脂進行了系統而廣泛的研究,于1909年提出了關于酚醛樹脂“加壓、加熱”固化的,實現了酚醛樹脂的實用化,有人提議將此年定為酚醛樹脂元年(或合成高分子元年)。

酚醛樹脂的生產和使用會給環境帶來一定程度的污染,影響整個生態環境,然而注意或加強治理污染,包括廢水處理和廢舊酚醛樹脂產品及其復合材料的循環利用,可使酚醛樹脂健康而快速發展。
有關酚醛樹脂的開發和研究工作,主要圍繞著增強、阻燃、低煙以及成型適用性方面開展,向功能化、精細化發展,各國科學家部以高附加值的酚醛樹脂材料為研究開發對象。
