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主要用于食品包裝的耐熱性苯氧樹脂為何能在高溫下依然保持性能穩定?

發布時間:2019-04-20

主要用于食品包裝的耐熱性苯氧樹脂為何能在高溫下依然保持性能穩定?

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在一些高溫環境中,特別是應對食品的包裝,一定要保證包裝材料能在這種環境下保持穩定。主要用于食品包裝的耐熱性苯氧樹脂為何能在高溫下依然保持性能穩定?絡合高新材料(上海)有限公司為大家帶來解答,希望能幫到大家。

至今公知為低模量樹脂的熱塑性樹脂和在溶劑中可溶的樹脂均具有低于室溫或在室溫附近的玻璃化轉變點,并具有與高溫可靠性有關的問題。例如,諸如在基材上安裝半導體部件的應用中,焊接熔融實際上需要250℃以上的溫度。然而,具有低玻璃化轉變點的樹脂在該溫度下熔化,并且樹脂自身變形,從而不適于該應用。此外,一直存在有關形成空隙或界面剝離的問題,這些問題可歸因于這些樹脂中所含水的揮發或冷凝,并且還涉及所得包裝開裂等的問題。為了消除這些問題,對其中引入具有交聯結構的可固化樹脂或具有高玻璃化轉變溫度的樹脂進行了研究。然而,可固化樹脂具有因固化收縮而不可避免地產生應力的問題。

另一方面,具有高玻璃化轉變點的樹脂在所需耐熱溫度下具有高彈性模量。由于該高彈性模量,高溫處理或隨后冷卻期間由基材和樹脂之間熱(線性)膨脹系數的差異所產生的應力可能會帶來問題。在這種情況下,當構成待形成結構的各種材料的熱(線性)膨脹系數等于各處理溫度范圍中樹脂的熱(線性)膨脹系數時,則不出現問題。然而,這種結構的問題在于該結構自身的設計受到相當大的限制。

 

可以通過調節熱塑性樹脂的化學結構,獲得彈性模量的溫度依賴性降低的樹脂,其在室溫至250℃的溫度范圍內具有1GPa至1MPa的彈性模量值。該樹脂為優異的低模量低應力樹脂,其具有的耐熱性使其即便在高溫下仍可保持內聚力和可靠性。

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