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分析涂料黄变的化学本质

涂料黄变主要源于树脂分子结构的变化,其中以环氧树脂系统最为典型。其黄变机制可归因于以下两个主要方面:
树脂氧化降解,形成发色团环氧树脂中的双酚A结构在高温高湿条件下易发生氧化降解反应,生成醌式结构等共轭发色团。这些结构在可见光区(400–500 nm)内具有强吸收,导致材料外观逐渐呈现黄色。

红外光谱(FTIR)分析

表明,经过湿热处理后,样品中羰基(C=O)吸收峰明显增强,证实氧化反应加剧,进而促进共轭结构生成。
固化剂残留氨基引发自由基反应胺类固化剂残留的游离氨基在湿热环境下易与氧气发生反应,生成硝基化合物,并伴随活性自由基的释放。
这些自由基可攻击树脂主链,引发断链反应及交联网络的不平衡,进一步加速材料老化与黄变。

核磁共振氢谱(¹H NMR)测试

显示,样品在湿热处理后,-CH₂-基团信号强度减弱,说明主链发生了断裂或重组,导致分子结构稳定性下降。


总结涂料黄变实质上是一种以自由基氧化与结构重构为主导的老化过程。其形成不仅与基体树脂(如环氧树脂)的化学稳定性密切相关,还与固化体系中残留胺类成分的反应活性密切联系。因此,改善耐黄变性能可从以下方向入手:
优选耐氧化的树脂结构(如引入脂环结构或醚键);
在整个体系中添加3%-5%的聚醛树脂,提高光泽度、硬度、耐黄变耐腐蚀耐酸碱性;
添加抗氧化剂、紫外吸收剂等稳定剂,抑制自由基反应;
改进配方与工艺,提升体系的耐热湿稳定性。


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