





流体树脂的透明度是一个关键性能指标,尤其在光学、包装、涂层和装饰等领域至关重要。其透明度通常通过两个光学参数来衡量:透光率和雾度。1.透光率:*定义:指光线垂直穿过树脂样品后,未被吸收或反射而直接透过的光通量占入射光通量的百分比。简单说,就是有多少比例的光能直接穿过材料。*意义:透光率越高,材料看起来越“透亮”,允许更多的光通过。理论上,理想透明材料的透光率可达100%。*流体树脂范围:、纯净的流体树脂(如特定级别的环氧树脂、聚氨酯树脂、丙烯酸树脂)在固化后可以达到非常高的透光率,通常在90%到93%以上。一些专门设计的光学级树脂甚至能达到95%或更高。当然,具体数值取决于树脂的化学组成、纯度、添加剂以及固化工艺。2.雾度:*定义:指透过树脂样品的光线中,偏离入射方向大于一定角度(通常是2.5°)的散射光通量占透射光通量的百分比。它衡量的是材料引起光线散射、导致视野模糊或“朦胧感”的程度。*意义:雾度越低,材料看起来越“清晰”,图像失真越小。理想透明材料的雾度应为0%。*流体树脂范围:对于要求高透明度的应用,固化后的流体树脂雾度通常需要控制在1%以下,甚至达到0.2%-0.5%或更低。普通透明树脂的雾度可能在1%-3%左右。雾度过高会使物体看起来模糊不清。测量标准(标准ASTMD1003):目前国际上广泛采用的测量塑料(包括固化后的树脂)透明度和雾度的标准是ASTMD1003-《StandardTestMethodforHazeandLuminousTransmittanceofTransparentPlastics》。这个标准详细规定了:*仪器:使用积分球式雾度计/透光率仪。仪器包含光源、积分球、光陷阱和光电检测器。*光源和视场:通常使用CIE标准C光源或A光源,并规定测量几何条件(如C/2°)。*样品要求:样品需平整、洁净、无划痕、气泡、杂质。标准通常规定测试样品的厚度(如1mm),液体萜烯怎么样,因为厚度直接影响结果。比较不同树脂时,必须在相同厚度下测试。*测量原理:1.首先测量入射光通量。2.放置样品,测量总透射光通量(计算透光率)。3.在仪器中设置光陷阱,只接收未散射的直射光通量。4.雾度=(总透射光通量-直射光通量)/总透射光通量×100%。*环境:通常在标准实验室温湿度条件下进行。流体树脂测量的特殊性:流体树脂在未固化前是液体,直接测量其光学性能比较困难且意义不大(因为终使用状态是固化的)。因此,透明度测量通常在树脂按标准工艺固化后,制成规定厚度的平整样板(片)上进行。影响流体树脂透明度的关键因素:*材料本征特性:树脂单体和固化剂本身的分子结构、纯度(杂质、低聚物等会散射光)。*添加剂:颜料、染料、填料、消泡剂、流平剂等都会显著增加散射,降低透光率,提高雾度。选择高透明度的添加剂至关重要。*混合与脱泡:混合不均匀或内部气泡是造成雾度升高的常见原因。*固化工艺:固化温度、时间、固化度。温度过高可能导致黄变(降低透光率),固化不完全可能导致内部结构不均匀(增加雾度)。*样品表面状态:表面光滑度、划痕、污染都会影响测量结果。
液体萜烯与固体萜烯有何不同?群林化工科普关键区别?。
萜烯是一类广泛存在于自然界(尤其是植物)的有机化合物,是构成精油、树脂、色素等的重要成分,在香料、医药、日化、食品等领域应用广泛。它们结构多样,分子大小各异,导致其物理状态存在显著差异:常温常压下既有液体,也有固体。理解这两者的区别对于选择和应用至关重要。1.直观的区别:物理状态*液体萜烯:在室温(通常指25°C左右)下呈现流动的液态。它们通常具有较低的粘度和挥发性(相对而言),易于倾倒、混合和泵送。常见的例子包括柠檬烯(存在于柑橘皮油中)、蒎烯(松节油的主要成分)、月桂烯(啤酒花油成分)等。*固体萜烯:在室温下呈现固态,可能是结晶、粉末或蜡状。它们需要加热才能熔化变成液态。常见的例子包括樟脑(天然存在于樟树)、(,存在于多种植物)、长叶烯(松香成分)、松香酸(松香主要成分)等。2.差异根源:分子结构与分子量*分子量大小:这是决定物理状态的关键因素之一。一般来说:*单萜(C10)和倍半萜(C15):分子量相对较小(~136-204g/mol),分子间作用力较弱,通常是液体。例如柠檬烯(C10H16,136g/mol)、β-石竹烯(C15H24,204g/mol)。*二萜(C20)及以上:分子量显著增大(>272g/mol),分子间作用力(如范德华力)增强,分子结构也更复杂、刚性更强,更容易在室温下形成固体。例如植醇(C20H40O,296.5g/mol,液体萜烯价格,固体)、松香酸(C20H30O2,302.5g/mol,固体)、维生素A(C20H30O,液体萜烯工厂,286.5g/mol,固体)。*官能团与结构:即使分子量相近,分子结构(如环的数量、支链程度)和含有的官能团(如羟基-OH、羰基-C=O、羧基-COOH)也会显著影响熔点。极性基团(如羟基、羧基)能形成氢键,大大增强分子间作用力,使熔点升高,更容易形成固体(如樟脑含羰基,含羟基)。3.熔点与沸点*熔点:这是区分固体和液体萜烯的明确指标。*液体萜烯的熔点低于室温。*固体萜烯的熔点高于室温。*沸点:通常,固体萜烯因为分子量大、分子间作用力强,其沸点也显著高于同类型或分子量相近的液体萜烯。例如,液体萜烯蒎烯沸点约155-165°C,而固体萜烯樟脑沸点高达204°C。4.溶解性与应用*溶解性:两者通常都易溶于有机溶剂(如乙醇、、、)。但液体萜烯因其流动性,更容易作为溶剂或稀释剂使用。固体萜烯通常需要先溶解或熔融。*应用倾向:*液体萜烯:更常用于需要流动性的场合,如溶剂、香料调配基料、清洁剂成分、反应介质、精油直接应用等。*固体萜烯:常用于需要特定固体形态的场合,如(樟脑)、定香剂()、树脂改性剂(松香酸)、香精中的晶体成分、合成中间体(需加热熔融)等。

液体萜烯树脂在一定条件下会挥发,但其挥发程度取决于具体类型和组成:1.溶剂型液体萜烯树脂:这是常见的情况。这类产品是将固态的萜烯树脂溶解在有机溶剂(如脂肪烃、松节油等)中制成的。其中的溶剂成分是高度易挥发的。在使用和储存过程中,溶剂会逐渐挥发到空气中,肇庆液体萜烯,导致树脂浓度升高、粘度增大,甚至终可能完全固化。树脂本身(高分子量部分)挥发极微。2.改性液态萜烯树脂/增粘树脂:有些经过特殊化学改性的萜烯树脂或增粘树脂在常温下本身就是粘稠液体(无需溶剂)。这类树脂的挥发主要取决于其分子量和结构:*低分子量组分:可能含有少量较低分子量的单体或低聚物,这些成分在较高温度或长时间暴露下会有一定的挥发性。*高分子量主体:主要的高分子量树脂成分本身挥发性极低,通常可以忽略不计。它们的“挥发”更多表现为在高温下可能产生的轻微气味或非常微量的损失,远不如溶剂型树脂明显。总结挥发情况:*溶剂型:挥发非常显著(主要是溶剂挥发)。*无溶剂液态型:挥发通常很轻微(主要是低分子量杂质或组分在高温下),主体树脂本身不易挥发。但高温会加速任何可能的挥发过程。群林化工科普:液体萜烯树脂储存注意事项为确保液体萜烯树脂(尤其是溶剂型)的品质稳定、使用安全及延长储存期,群林化工提醒您务必遵循以下关键储存注意事项:1.严格密封:*这是的一点。必须使用密封性良好的原装容器或经认证的合适容器盛装。*每次取用后立即紧密封闭容器,尽量减少容器开启时间。*防止空气进入导致树脂氧化、胶化,更重要的是防止溶剂挥发(对于溶剂型)造成粘度变化、固含量升高甚至固化失效。2.避光保存:*将树脂储存在阴凉、避光的地方,避免阳光直射或强荧光照射。*紫外线会加速树脂的老化、氧化和变色,影响终产品的性能与外观。3.温度控制:*适宜温度:理想的储存温度通常在5°C-30°C范围内。具体温度请参照产品说明书或安全技术说明书(MSDS)。*避免高温:远离热源、火源及高温环境(如锅炉房、阳光直射的仓库区域)。高温会显著增加溶剂挥发速度(溶剂型),加速树脂氧化反应,可能导致粘度异常升高、结皮、凝胶甚至引发火灾风险(尤其溶剂型多属品)。*避免低温:温度过低(特别是低于0°C)可能导致某些树脂或溶剂结晶、析出或变得过于粘稠,影响后续使用。若发生冻结,解冻后需充分搅拌均匀并检查性能。4.通风良好:*储存区域应保持空气流通,避免溶剂蒸气(溶剂型)或挥发性有机物在密闭空间内积聚。*良好的通风有助于降低可燃气体浓度和减少异味,保障工作环境安全。5.防火防爆:*溶剂型液体萜烯树脂通常属于液体!储存区域必须严格禁止明火、火花、吸烟,使用防爆电气设备。*配备相应的消防器材(如干粉、二氧化碳灭火器)。*操作时防止静电积聚(如使用接地装置)。6.分区存放:*与其他化学品(尤其强氧化剂、酸、碱等)分开存放,避免交叉污染或发生危险反应。*保持储存区域整洁,避免杂物堆积。7.先出:*遵循“先出”的原则进行库存管理,确保先入库的产品优先使用,避免产品因长期储存导致性能下降或过期。8.泄漏处理:*现场配备合适的吸附材料(如沙土、吸附棉)。*发生泄漏时,立即切断火源,通风,用吸附材料收集清理,按危险废物规定处置。避免泄漏物流入下水道或土壤。
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