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不飽和ポリエステルレジンの 硬化反応機構概要 |
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| 熱硬化性樹脂として 広く実用化されているものです。このレジンの生成過程の |
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| 概要を以下に示しました。 不飽和ポリエステルレジンと対峙して 飽和ポリエステルレジン |
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| があります。之は皆さん承知のポリエステル繊維、PETボトルなどがあります。この |
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| 飽和ポリエステルレジンは 2次元構造です。 |
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| @ 不飽和ポリエステルレジン 素材の生成 |
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O |
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O CH2−CH-CH2 |
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O |
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‖ |
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+ |
H O-C- C = CH2 |
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CH2 |
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n |
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CH3 |
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A : エポキシ樹脂 |
B: メチルアクリル酸 |
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加熱反応 |
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ーCO-Oー |
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エステル結合 という |
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O H |
O |
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‖ |
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O CH2−CH-CH2 |
O-C-C=CH2 |
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CH3 |
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CH2 |
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n |
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C : 不飽和ポリエステルレジン素材 |
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末端に 2重結合を持った 不飽和ポリエステルレジン |
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2重結合とは 左記の −C==C- で示される不飽和結合。 |
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この不飽和結合が触媒によって開いて3次元のポリマー化 |
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するので 不飽和ポリエステルレジンという。 |
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これをさらに 2重結合を有する 硬化剤と配合し、触媒 さらには助触媒 |
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を適切に添加して 加熱してゆくとこれらが反応して |
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3次元構造の ポリエステルレジン硬化物になる |
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| A 3次元硬化 不飽和ポリエステルレジンの生成 |
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CH = CH2 |
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C:不飽和ポリエステルレジン素材 + |
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D: スチレン(硬化剤) |
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+ 触媒 : 有機過酸化物 |
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+ 助触媒 :有機金属塩 |
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O H |
O |
CH2 |
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‖ |
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O CH2−CH-CH2 |
O-C -C |
CH CH2 |
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CH3 |
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CH2 |
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D |
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n |
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C |
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: C 又は D |
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部が 3次元構造をとり 熱硬化性樹脂を構成する。 |
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