Abstract
利用丙烯酸或甲基丙烯酸與環氧樹脂反應合成乙烯酯,再以具有乙烯端基的液態橡膠(VTNN)改質,可發展出一系列的新穎樹脂材料,具有環氧樹脂的機械性能與不飽和聚酯硬化反應的特性,本研究即在探討乙烯橡膠的含量與二者間分子結構對機械性能之影響,內容包括合成與物性兩部分。在合成方面,由酸價與近紅外光譜證實乙烯酯的生成,核磁共振光譜得知乙烯橡膠之端基為丙烯酸的結構。硬化後的紅外光譜證實硬化反應時,除了乙烯端基幾乎完全反應外,乙烯橡膠分子間的雙鍵亦大量參與反應(約50%)。在物性方面,探討乙烯橡膠含對機械性能之影響,發現少量的乙烯橡膠(<15%),不僅對抗折強度、熱變形溫度及硬度無甚大影響,並可使抗張強度由400(kgf/cm□)增至460(kgf/cm ),而耐衝擊性方面則由5(kgf-cm/cm )增至9(kgf-cm/cm )(un-notched )。對甲基丙烯酸乙烯酯與丙烯酸乙烯酯相比較,在熱變形溫度及耐化學性能,前者較後者為佳。TEM 的照片顯示橡膠粒大小約為70?120A大小,分布均勻。動態機械性質顯示二者均保有其本身Tg,證實了相分離的現象,以解釋耐衝擊性能改良之結果。最後利用Kerner、Takayangi 與IPN 等模式計算切變模數與橡膠含量之關係,並探討實驗值與計算值之差別原因。