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        酚醛树脂的性能很大程度上取决于平均分子量和分子量分布。此外,研制配方的专家必须赋予树脂以可使用的粘度和碱度。这就要求确定树脂配方时既考虑高性能又考虑可操作性及稳定性。想要得到分子量高、粘度适用、碱度和添加剂用量合理的酚醛树脂的尝试,在实际应用中常常达不到满意的效果。比如,为了获得分子量合适、粘度低、碱度低的定向刨花板用酚醛树脂,往往需要加人象尿素这样的酚类聚合物的溶剂。迄今为止,有一种解决这些问题的实用方法一直被忽略,即酚醛树脂乳液技术。这项技术为解决传统甲阶酚醛树脂的上述问题提供了途径。这种乳液可以采用现有的设备制备,或者只须对现有设备作很小的改动,当它固化后,产品表面或胶层呈浅颜色。乳液技术也为设计高分子量、低粘度和低碱度酚醛树脂提供了可能性,因为生成的乳液的粘度取决于乳液的粒子形态而不取决于聚合物的分子量[4]。
        在以往的文献中,曾报道过“酚醛树脂的乳液生产”。但纵观全文,似应为水溶性酚醛树脂生产, 它与高分子化学中所描述的乳液聚合的概念有着本质的区别。我们所做的乳液聚合时将苯酚、甲醛及改性物与乳化剂等在催化剂存在的条件下进行缩聚反应,得到的产物通常为乳白色的溶液[5]。
    在研究中我们发现,乳化剂是对乳液聚合能否实现的关键因素,对于不同的反应体系。应选择不同的乳化剂及配比。对此我们需要作大量探索和研究工作,并找到较为理想的乳化体系,使得苯酚与甲醛可以在乳液中实现聚合反应,成功地合成出乳液酚醛树脂,使得酚醛树脂的应用领域得到进一步的拓宽。
    近几十年来,采用了不同的合成工艺去降低酚醛树脂中的游离醛量.此外,采用了橡胶性体,桐油,反应性液体聚合物,塑料和纤文等各种各样的增韧剂去改善酚醛树脂的韧性.然而,很多情况下,这些增韧剂可能影响酚醛树脂的耐热性,强度和模量或者其他的机械能。在上述工作的基础上,本课题要测试加入不同量和种类的乳化剂对酚醛树脂游离醛和酚醛树脂的韧性的影响。
    1.2酚醛树脂概况
        用化学合成的方法得到并被实际应用的第一个合成高分子材科,是美国Baekeland发明的酚醛树脂,它是世界上人工合成的第一类树脂材料,它具有良好的耐酸性能、力学性能、耐热性能,而且由于它原料易得,合成方便,已经被工业广泛使用,至今已有百年历史。酚类化合物与酸类化合物缩聚反应得到的产物称为酚醛树脂,其中以苯酚和甲醛缩合聚合反应得到的酚眨树脂最重要,其工业产品产量最大,用途广.酚醛树脂具有价格低廉、力学性能和耐热性好、阻燃、燃烧发烟少的优良性能.所以在国防、工农业、建筑、交通等领城得到广泛应用,但是也存在脆性大、收缩率高和不耐碱等缺点.
        20世纪40年代后,合成酚醛树脂的方法趋于成熟并多元化.出现很多改性酚醛树脂,综合性能明显提高,其应用也发展到航空航天工业。
        20世纪70年代出现许多热固性和热塑性树脂。如乙烯基树脂、环氧树、聚酰亚胺、聚胺脂、聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚碳酸酯,ABS等,其量大、应用范围广,使酚醛树脂的发展受到一定限制,但是在这期间各国学者和企业界仍然对酚醛树脂进行深人研究,使酚醛树脂在化学合成、产品改性、树脂加工工艺和应用领域都有长足的发展,逐步向高性能、专用化方向发展,井取得实效。
        20世纪80年代以后,随着经济繁荣、交通发达.建筑业兴旺,对酚醛树脂的社会需求明显增加,促使它在生产规模、品种数量和质量性能等方面部逐年提高,近年来仍旧保待很好的发展态势特别是欧洲、美国和日本在军事工业领域正在越来越多地研究应用高性能酚醛树脂复合材料。
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