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使用不饱和聚酯树脂作为基体树脂的无溶剂浸渍漆具有低温快固化、综合性能优异、成本低、工艺性能好、稳定性高、漆液粘度低等诸多优点。但是由于普通不饱和聚酯树脂的耐热性不高,通常只能用作B级浸渍漆使用,无法满足制备H级浸渍漆的需要。为了提高不饱和聚酯的耐热性能,利用环戊二烯与顺丁烯二酸酐进行D-A反应制备3,6-内次甲基-1,2,3,6四氢苯二甲酸酐(NA酸酐),代替一部分饱和二元酸与多元醇反应制备不饱和聚酯树脂。合成后的不饱和聚酯,分别使用苯乙烯和甲基丙烯酸甲酯两种活性稀释剂,通过对两种绝缘漆性能对比,可以发现甲基丙烯酸甲酯可以代替有毒的苯乙烯作为不饱和聚酯的活性稀释剂使用,其耐热温度达到182℃,达到H级绝缘漆的使用要求。
使用三聚氰酸三烯丙酯(TAC)作为交联剂,研究其含量对不饱和聚酯绝缘漆性能的影响。结果表明:TAC的加入可以起到提高不饱和聚酯无溶剂漆的耐热温度的作用;对固化物的介电常数影响不大,可显著提高其体积电阻率;固化物的力学性能随着TAC添加量的增加,表现出先增大后减小的现象。
使用N,N’-4,4’-二苯甲烷双马来酰亚胺(BDM)作为改性剂,在合成不饱和聚酯的反应后期加入,对不饱和聚酯进行共聚改性。结果表明:BDM与不饱和聚酯树脂具有良好的互溶性,改性后的不饱和聚酯的耐热性能有所提高,固化物的体积电阻率随着BDM添加量的增加而增大,而力学性能随着BDM添加量的增加,表现出先增大后减小的现象。