许多 Master Bond 环氧树脂体系的配方具有**的耐化学性。在实验室中,我们通过长时间将材料暴露于特定化学物质中来不断测试我们的材料。测试环氧树脂化学相容性的一种常用方法是将样品浸入化学品中并测量其重量随时间的变化。重量的显着减轻或增加表明材料承受化学暴露的能力下降。这些测试使我们能够根据特定的应用要求更准确地推荐合适的胶粘剂。
在这个实验中,我们专注于测试我们的环氧树脂对磷酸的抵抗力。用于测试的 Master Bond 化合物是各种单组分和双组分环氧树脂,具有良好的整体耐化学性。**轮测试涉及暴露于10%磷酸,测试的产品为EP17HT、EP21ARHT、EP35SP、EP41S-5、EP46HT-1、EP62-1BF、EP62-1HT和EP125。在第二轮测试中,涉及暴露于20%的磷酸,测试了相同的产品。这些与通用或标准非耐化学性环氧树脂的电阻进行了比较。为每种产品制造了一些预定尺寸和形状的薄铸件,并根据其规格进行固化。一旦创建了固化样品并记录了初始重量,我们就将它们浸没在室温 ~ 75° F 的 10% 或 20% 磷酸中。然后,我们继续记录频繁的体重测量值。下面您将看到每种浓度浸泡一年以上的结果。定期对铸件进行称重,下图显示了重量随时间变化的百分比。
为了进行比较,请注意,对于每种浓度,标准环氧树脂的铸造也在这些相同的条件下进行了测试,作为参考。从图中可以看出,标准环氧树脂的耐磷酸性不如其他测试的环氧树脂。随着时间的推移,它的重量变化显着更大,在 10% 的浓度水平下,铸件最终在大约 20 周(约 4 个半月)后在磷酸中分解。
一般来说,小于 4-5% 的肿胀可以被认为是**的,特别是因为与实际使用条件相比,这些测试可能更严格。还值得注意的是,在粘合接头或灌封组件的背景下,对磷酸的暴露可能不像上述测试条件下那样严重或直接。
请注意,在为对磷酸的耐受性至关重要的应用选择环氧树脂时,除了耐化学性外,还必须考虑许多其他因素。图表中的每种环氧树脂都提供了一组不同的性能特性。例如,如果需要电气绝缘和耐热性,EP125可能是一个不错的选择。如果较低粘度是更高的优先级,则可以考虑EP21ARHT。在较高浓度的磷酸下,EP62-1BF和EP17HT是**的候选者。
这些产品都需要以不同的方式进行加工或固化,尽管其中一些产品可以单独在室温下固化,但增加热量以增强/优化耐化学性,尤其是对磷酸的耐化学性至关重要。
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