丹東立和化工有限公司
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用這種催化劑合成的樹脂能夠用來制造輸液袋和無菌服等醫療用品,電子材料的被覆材料以及金屬和木材的代用品等。目前,該公司正在建設工業應用試驗設備,以驗證其在工業生產上的實際效率。北海道大學教授市川勝就這一技術成果評論說,在一般情況下,樹脂的分子量越大,其強度、耐熱性和氣密性也就越強,但是合成速度也就越慢,耐高溫樹脂催化劑的新成果加快了反應速度。如果能在工業上獲得應用,新技術將對石油化學工業產生很大影響。
耐高溫樹脂催化劑主要是將芳香胺類化合物與苯酚、甲醛在催化劑作用下進行共縮合反應,在酚醛樹脂結構中引入耐熱性較好的芳香胺結構單元,常用的芳香胺有三聚氰胺和苯胺以及三聚氰胺羥甲基化合物。改性后樹脂的耐熱性都有顯著提高,熱失重分析(TGA)結果表明,苯胺改性樹脂熱分解溫度為410℃,三聚氰胺改性樹脂 為438℃,都比純酚醛樹脂380℃要高,制得的摩擦材料在高溫下有較好的摩擦性能,是應用較為普便的改性方法。