C9石油树脂介绍

C9石油树脂介绍
C9石油树脂介绍

C9石油树脂

C9石油树脂是以裂解制乙烯装置的副产物C9馏分为主要原料,在催化剂存在下聚合,或将其与醛类、芳烃、萜烯类化合物进行共聚合而制得的热塑性树脂。它的分子质量一般小于2 000,软化点小于150 ℃,呈热塑性粘稠液体或固体。由于其软化点低、分子量比较小,一般不作为材料单独使用。由于C9 石油树脂的结构中不含极性基团,具有良好的耐水性、耐酸碱性、耐候性和耐光老化性,在有机溶剂中的溶解性好,与其他树脂的相容性好,还具有脆性、增粘性、粘结性和可塑性,主要用于涂料、橡胶助剂、纸张添加剂、油墨和胶粘剂等领域,市场需求量大。

特点

酸价低、混溶性好、熔点低、耐水

用途

涂料橡胶、粘合剂油墨

特性

颜色浅、无气味、颗粒状

物化性质

名称:C9石油树脂,又称芳烃石油树脂

英文名称:C9 petroleum resin

平均分子量:2000~5000

外观:淡黄色至浅褐色片状、粒状或块状固体,透明而有光泽

相对密度:0.97~1.04。

软化点:80~140℃。

玻璃化温度:81℃。

折射率:1.512。

闪点:260℃。

酸值:0.1~1.0。

碘值:30~120。

溶解性:溶于丙酮、甲乙酮、环己烷、二氯乙烷、醋酸乙酯、甲苯、汽油等。不溶于乙醇和水。

结构性能

具有环状结构,含有部分双键,内聚力大。分子结构中不含极性或功能性基团,没有化学活性。耐酸碱、耐化学药品性、耐水性良好。粘接性能较差,脆性大,耐老化性不佳,不宜单独使用。与酚醛树脂、古马隆树脂、萜烯树脂、SBR、SIS相容性好,但由于极性较大,与非极性聚合物相容性较差。可燃。无毒。主要应用用作SBS万能胶、SBS喷胶、复膜胶、压敏胶、热熔压敏胶等胶黏剂的增粘树脂。也可用于氯丁胶黏剂降低成本,用量适当时不会降低氯丁胶黏剂的粘接强度。

C9树脂的原料

石油树脂的原料裂解C9馏分是沸点在240℃以内范围的150 多种芳香烃组分的复杂混合物,无固定的组成,而且非常分散,不易分离。从合成的角度出发,可将其分成两类。

一类可以进行聚合的活性组分,如:苯乙烯和乙烯基甲苯类、双环戊二烯等;另一类非活性组分,如烷基苯及稠环芳烃等,在聚合时起到溶剂的作用反应后被蒸馏出来。C9原料中一般含有大约50%的可聚性单体。C9馏分成分复杂,而且沸点较高,难以精确分离,富含不饱和烯烃,使C9馏分适合做生产石油树脂的原料。

合成方法

合成石油树脂的常用的方法有热聚合、催化聚合、和自由基聚合3 种。石油树脂的许多物化性质中,最重要的是软化点、色相。要求其软化点50 ~140℃,色相小于17,浅黄至暗褐色。C9馏分的聚合方式对碳九石油树脂的色相、软化点有着较大的影响。

热聚合

石油树脂的热聚合反应一般将C9馏分在反应釜中加热到260 ℃左右,首先由两个可聚物的分子形成Diels-Alder 加成中间体,再与另一个可聚组分的分子反应,生成两个自由基,而后引发聚合。热聚合方法合成树脂的工艺简单、产率高,但反应温度高、能耗大、易结焦、生产的树脂颜色深、产品档次低,工业上只用来生产深色树脂,其产品主要用作橡胶补强剂,混凝土的添加剂。

催化聚合

石油树脂的催化聚合反应是阳离子型加聚反应,主要是C9单体在催化剂的作用下,形成碳正离子活性中心,引发链式聚合,从而合成石油树脂。活性中心受离子对的离解程度影响很大,当反应介质、溶剂不同活性中心也不同。催化聚合法在合成石油树脂中是出现最早的、应用最广的,大部分文献中提到的石油树脂合成工艺都是用催化聚合法。

自由基聚合

自由基聚合是由于C9组分分子中存在大量的不饱和键(孤对电子),在引发剂的作用下形成自由基,并引发链聚合,合成产品后加入固体阻聚剂终止反应。在石油树脂的自由基聚合中常用的引发剂是过氧化物和脂肪酸钠或者他们的混合物,引发剂的用量和配比对产品质量影响比较大。

C9石油树脂用途

石油树脂不同于通用树脂,不能单独使用,通常是与其它物质复配后作为共混物来改进各种产品的性能。

石油树脂主要应用于以下几个方面:

(1)涂料工业中的应用C9石油树脂。在涂料工业中,石油树脂可以与其它树脂结合,全部或部分替代高价树脂,从而达到降低成本,提高产品的光泽、硬度、耐水性、稳定性以及抗化学品性等各种性能的目的。如在酚醛清漆的配方中,用C9石油树脂等量替代松香改性酚醛树脂和松香钙脂,得到的产品仍然符合酚醛清漆和酚醛磁漆的标准,然而C9石油树脂的成本却不到松香改性酚醛树脂成本的1/4,因此能极大地降低成本。在环氧树脂、聚氨酷调和漆中加入脂环族石油树脂,可以改善产品的硬度、曲屈试验、耐温水性、耐候性等指标。

(2)粘合剂中的应用C9石油树脂。在粘合剂中,石油树脂主要起到提供粘接性的作用。粘和剂的主要组份为天然橡胶、合成橡胶、聚烯烃、聚丙烯酸醋、乙烯一醋酸乙烯共聚体等一类的基本聚合物,石油树脂的加入,可以改善这些聚合物的粘接稳定性、抗蠕变性、耐热性等性质。如将石油树脂与SBS 热塑性弹性体嵌段共聚物在甲苯己烷的混合溶剂中进行混合,所制得的粘性混合物可以用来制压敏粘结带成压敏粘接剂。

(3)橡胶工业中的应用C9石油树脂。C9石油树脂在橡胶行业中,主要作为橡胶软化添加剂使用。丁苯橡胶本身缺乏粘性而且坚硬,加入C9石油树脂,使得丁苯橡胶的分子链遭到分割,从而使产品具有很好的粘性均软化度。另一方面,C9石油树脂可以减少天然橡胶成合成橡胶的用量,在不改变橡胶制品质量的前提下,显著的降低了成本。在工艺方面,使用石油树脂后能够节省一道生胶熟炼工序,使生产周期缩短,经济效益提高。

(4)印刷油墨中的应用C9石油树脂。在油墨中,石油树脂主要是用作连接料。石油树脂与油墨中的许多组份的相容性很好,而且对于各种规格的印刷油墨,都有相应的石油树脂以满足润湿速度、干燥速度、溶剂释放性、抗水耐碱性等各种指标的要求。石油树脂加工成油墨,能够长期保持颜料稳定的分散状态。

(5)改性沥青行业中的应用C9石油树脂。在沥青中石油树脂主要是增加沥青与地面的附着力,使其不易剥落,提高产品的光泽、硬度、耐水性、稳定性以及抗化学品性等各种性能的目的。

碳九石油树脂生产厂家

碳九石油树脂生产厂家 近两年,C9/C5石油树脂技术已经相当成熟,石油树脂行业一直寻求转型发展的突破点,加氢C9、C5、C5/C9或者DCPD石油树脂将会成为行业今后一段时期内的投资热点。国内C9石油树脂厂家主要采用催化聚合(也称为冷聚合)、热聚合工艺。对于高双环戊二烯(DCPD)含量的C9馏份,采用连续压力热聚工艺生产出的树脂品质较高,较大规模的C9石油树脂厂家一般都建有热聚、冷聚两条以上生产线,分别生产深、浅色全系列石油树脂。那么这些厂家中哪些生产厂家比较靠谱呢? C9石油树脂是石油裂解所副产的 C9 馏份,经前处理、聚合、蒸馏等工艺生产的一种热塑性树脂,它不是高聚物,而是分子量介于 300-3000 的低聚物。它具有酸值低,混溶性好,耐水、耐乙醇和耐化学品等特性,对酸碱具有化学稳定,并有调节粘性和热稳定性好的特点。石油树脂一般不单独使用,而是作为促

进剂、调节剂、改性剂和其它树脂一起使用。 应用领域: A、油漆 油漆主要使用高软化点的C9石油树脂,油漆加入石油树脂能够增加油漆光泽度,提高漆膜附着力、硬度、耐酸、耐碱性。 B、轮胎和橡胶 轮胎和橡胶主要使用低软化点的C9石油树脂。此类树脂和天然橡胶胶粒有很好的互溶性,对橡胶硫化过程没有大的影响,轮胎和橡胶中加入石油树脂能起到增粘、补强、软化的作用。 C、粘合剂行业 C9石油树脂具有很好的粘接性,在粘合剂和压敏胶带中加入石油树脂能够提高粘合剂的粘合力、耐酸性、耐碱性以及耐水性,并且能够有效地降低生产成本。 D、油墨行业 油墨用石油树脂,主要是高软化点石油树脂。油墨中加入石油树脂能起到展色、快干、增亮的效果,提高印刷性能等作用。 E、其它:树脂具有一定的不饱和性,可用于纸张上胶剂,塑料改性剂等。 以上为恒泰石油为大家提供的有关于C9石油树脂的相关内容,如有疑问,欢迎点击咨询恒泰石油! 濮阳市恒泰石油化工有限公司是一家专业从事石油化工技术研发、生产、销售贸易为一体的高科技新型民营企业。位于国家卫生城、园林城、文明城、优秀旅游城—河南省濮阳市高新技术产业开发区内,属于国家重点开发区域的中原经

石油树脂CC应用区别

石油树脂是以石油裂解过程中副产物C5/C9馏分为原料,经前处理、聚合、蒸馏等工艺生产的一种热塑性树脂。石油树脂具有调节黏性和热稳定性好的特点,主要功能为提供增黏及润湿效果。石油树脂一般不单独使用,而作为促进剂、调节剂、改性剂和其他树脂一起使用。石油树脂根据原料的不同分为C5石油树脂、C9石油树脂、C5/C9共聚石油树脂及加氢石油树脂。不同种类的石油树脂具有一定的互通性,在某些领域可以互相替代,但在各个应用领域也有其独特性。 C5石油树脂:软化点低,颜色浅,不饱和度偏低,与其他树脂、橡胶等相容性好;主要应用在压敏胶、热熔胶、路标漆、合成橡胶、子午线轮胎等领域,也用在油漆、油墨等领域。 C9石油树脂:软化点高,颜色深,不饱和度较高,耐候性较好,与橡胶、SIS等相容性较差;主要应用在油漆、油墨等领域,在热熔胶、路标漆、橡胶等领域也有应用。 热聚主要用于粘合剂、橡胶、子午线轮胎等行业。 冷聚主要用于油漆、油墨、粘合剂/冷聚的价格一般要比热聚的贵上几千块 C5/C9共聚石油树脂:兼具C5C9石油树脂的特性,软化点相对较高,相容性相对较好;主要应用于热熔胶、合成橡胶、轮胎等领域。 加氢石油树脂:不饱和度低,无色,无特殊气味,耐候性、稳定性、相容性较好;主要应用在高档的涂料,彩色油墨、胶黏剂、马路标线漆等行业。 综上所述,C5石油树脂软化点低、气味小,粘结力高,主要应用在压敏胶、热熔胶、路标漆等领域;C9石油树脂气味相对较大、软化点高、相容性较差,主要应用在油漆、油墨和防腐涂料等领域; 经过加氢改性的石油树脂,使原有的双键和苯环饱和,并脱除树脂在聚合过程中残留的卤化物和硫、氮杂质。加氢后可以变成白色或透明,透明性在热熔胶、胶黏剂和PP薄膜改性剂等应用中十分重要,另外,加氢还可以改进粘合性、耐候性及用于热熔胶的EV A的相容性。因此,加氢石油树脂广泛应用于热熔胶、尿布及卫生用品的胶黏剂、新型涂料、油墨、高速公路路标漆等领域。

碳九(C9)石油树脂及加氢碳九(C9)石油树脂市场研究报告(2013年版)

深圳市深福源信息咨询有限公司第一章中国碳九(C9)石油树脂及加氢碳九(C9)石油树脂产品概述第一节产品定义、性能及应用特点 第二节发展历程 第二章国外市场分析 第一节概述 第二节亚洲地区主要国家市场概况 第三节欧洲地区主要国家市场概况 第四节美洲地区主要国家市场概况 第三章中国碳九(C9)石油树脂及加氢碳九(C9)石油树脂行业环境分析第一节我国经济发展环境分析 一、GDP历史变动轨迹 二、固定资产投资历史变动轨迹 三、进出口贸易历史变动轨迹 四、2013年我国宏观经济发展预测 第二节行业相关政策、法规、标准 第四章中国碳九(C9)石油树脂及加氢碳九(C9)石油树脂技术工艺发展趋势分析 第一节产品技术发展现状 第二节产品工艺特点或流程 第三节国内外技术未来发展趋势分析 第五章中国碳九(C9)石油树脂及加氢碳九(C9)石油树脂国内市场综述第一节中国碳九(C9)石油树脂及加氢碳九(C9)石油树脂市场现状分析及预测 第二节中国碳九(C9)石油树脂及加氢碳九(C9)石油树脂产品产量分析及预测 一、碳九(C9)石油树脂及加氢碳九(C9)石油树脂产业总体产能 规模 二、碳九(C9)石油树脂及加氢碳九(C9)石油树脂生产区域分布 三、2009-2012年产量 四、2009-2012年消费情况 第三节中国碳九(C9)石油树脂及加氢碳九(C9)石油树脂市场需求分析及预测 一、中国碳九(C9)石油树脂及加氢碳九(C9)石油树脂需求特点 二、主要地域分布

深圳市深福源信息咨询有限公司第四节中国碳九(C9)石油树脂及加氢碳九(C9)石油树脂消费状况分析及预测 第五节中国碳九(C9)石油树脂及加氢碳九(C9)石油树脂价格趋势分析 一、中国碳九(C9)石油树脂及加氢碳九(C9)石油树脂价格趋势 二、中国碳九(C9)石油树脂及加氢碳九(C9)石油树脂当前市场 价格及分析 三、影响碳九(C9)石油树脂及加氢碳九(C9)石油树脂价格因素 分析 四、2009-2012年中国碳九(C9)石油树脂及加氢碳九(C9)石油 树脂价格走势预测(回归预测模型) 第六节中国碳九(C9)石油树脂及加氢碳九(C9)石油树脂进出口量值分析 一、进出口产品构成特点 二、2009-2012年进口市场分析 三、2009-2012年出口市场分析 第六章国内主要生产厂商介绍(主要领先企业5-10家) 一、濮阳市中德石油树脂有限公司 1.1 企业介绍 1.2企业经营业绩分析 1.3企业市场份额 二、大庆华科股份有限公司 2.1 企业介绍 2.2企业经营业绩分析 2.3企业市场份额 2.4企业2009-2012年未来发展策略 三、天津市金业化工有限公司 3.1 企业介绍 3.2企业经营业绩分析 3.3企业市场份额 四、河北依曼树脂有限公司 4.1 企业介绍 4.2企业经营业绩分析 4.3企业市场份额

C9石油树脂的改性

石油化工990208 石油化工 PETROCHEMICAL TECHNOLOGY 1999年 第28卷 第2期 Vol.28 No.2 1999 C9 石油树脂的改性 李春生 寿崇琦 顾尧 摘要 本文涉及的改性石油树脂是用C9石油树脂与马来酸酐的加成物再与异辛醇反应后得到的。由于在改性石油树脂中引入了柔性和极性基团,使其与聚氯乙烯(PVC)具有良好的共混性,提高了PVC的抗冲性能。本文研究了C9石油树脂改性反应的最佳条件,以及改性石油树脂的用量对共混物机械强度的影响。 关键词 C9石油树脂 改性 聚氯乙烯 共混 Modification of C9 Petroleum Resin LI Chun-sheng,SHOU Chong-qi and GU Yao (Department of Applied Chemistry,Shandong Institute of Building Materials,Jinan 250022) Abstract Modified petroleum resin(MPR)was prepared by reaction of isooctanol with the addition compound of C9 petroleum resin with maleic anhydride.The introduction of polar and flexible groups into petroleum resin causes the latter to be easily blended with polyviny chloride(PVC)so as to enhance the impact strength of PVC.Optimum conditions for petroleum resin modification reaction and the influence of MPR quantity on the strength of the blend were also investigated. Keywords:C9 petroleum resin,modification,polyvinyl chloride,mixing C9石油树脂是石化工业副产的不饱和C9馏份进行聚合而成的树脂,目前已广泛应用于涂料、油墨、橡胶添加剂、粘结剂等方面[1]。乙烯装置副产的C9馏份约占乙烯产量的10%~20%,随着我国乙烯产量的不断增加,C9石油树脂的综合利用已成为令人关注的问题。 C9馏份中除含有苯乙烯、甲基苯乙烯、茚等单烯成份外,还含有双环戊二烯等二烯烃成份[2]。因此,其聚合产物——C9石油树脂中存在部分双键。我们用马来酸酐与C9石油树脂进行加成反应,然后再用异辛醇进行酯化反应,制得改性石油树脂。由于引入极性基团和柔性基团,使改性石油树脂与聚氯乙烯(PVC)具有良好的共混效果,提高了聚氯乙烯的抗冲强度,特别适用于硬质聚氯乙烯制品。既为聚氯乙烯提供了一种良好的共混物,又为C9石油树脂找到了综合利用的新途径。 1 试验部分 1.1 原料 105#石油树脂,山东省即墨县化工厂生产;马来酸酐,化学纯,上海试剂三厂生产;异辛醇,化学纯,上海试剂一厂生产;XJ-4聚氯乙烯,上海天原化工厂生产。 1.2 改性石油树脂的制备 石油树脂(PR)在四口烧瓶中加热熔融,搅拌,在N2保护下加入定量马来酸酐,于 180~185 file:///E|/qk/syhg/syhg99/syhg9902/990208.htm(第 1/5 页)2010-3-23 8:17:22

C9石油树脂介绍

C9石油树脂 C9石油树脂是以裂解制乙烯装置的副产物C9馏分为主要原料,在催化剂存在下聚合,或将其与醛类、芳烃、萜烯类化合物进行共聚合而制得的热塑性树脂。它的分子质量一般小于2 000,软化点小于150 ℃,呈热塑性粘稠液体或固体。由于其软化点低、分子量比较小,一般不作为材料单独使用。由于C9 石油树脂的结构中不含极性基团,具有良好的耐水性、耐酸碱性、耐候性和耐光老化性,在有机溶剂中的溶解性好,与其他树脂的相容性好,还具有脆性、增粘性、粘结性和可塑性,主要用于涂料、橡胶助剂、纸张添加剂、油墨和胶粘剂等领域,市场需求量大。 特点 酸价低、混溶性好、熔点低、耐水 用途 涂料橡胶、粘合剂油墨 特性 颜色浅、无气味、颗粒状 物化性质 名称:C9石油树脂,又称芳烃石油树脂 英文名称:C9 petroleum resin 平均分子量:2000~5000 外观:淡黄色至浅褐色片状、粒状或块状固体,透明而有光泽 相对密度:0.97~1.04。 软化点:80~140℃。

玻璃化温度:81℃。 折射率:1.512。 闪点:260℃。 酸值:0.1~1.0。 碘值:30~120。 溶解性:溶于丙酮、甲乙酮、环己烷、二氯乙烷、醋酸乙酯、甲苯、汽油等。不溶于乙醇和水。 结构性能 具有环状结构,含有部分双键,内聚力大。分子结构中不含极性或功能性基团,没有化学活性。耐酸碱、耐化学药品性、耐水性良好。粘接性能较差,脆性大,耐老化性不佳,不宜单独使用。与酚醛树脂、古马隆树脂、萜烯树脂、SBR、SIS相容性好,但由于极性较大,与非极性聚合物相容性较差。可燃。无毒。主要应用用作SBS万能胶、SBS喷胶、复膜胶、压敏胶、热熔压敏胶等胶黏剂的增粘树脂。也可用于氯丁胶黏剂降低成本,用量适当时不会降低氯丁胶黏剂的粘接强度。 C9树脂的原料 石油树脂的原料裂解C9馏分是沸点在240℃以内范围的150 多种芳香烃组分的复杂混合物,无固定的组成,而且非常分散,不易分离。从合成的角度出发,可将其分成两类。 一类可以进行聚合的活性组分,如:苯乙烯和乙烯基甲苯类、双环戊二烯等;另一类非活性组分,如烷基苯及稠环芳烃等,在聚合时起到溶剂的作用反应后被蒸馏出来。C9原料中一般含有大约50%的可聚性单体。C9馏分成分复杂,而且沸点较高,难以精确分离,富含不饱和烯烃,使C9馏分适合做生产石油树脂的原料。 合成方法 合成石油树脂的常用的方法有热聚合、催化聚合、和自由基聚合3 种。石油树脂的许多物化性质中,最重要的是软化点、色相。要求其软化点50 ~140℃,色相小于17,浅黄至暗褐色。C9馏分的聚合方式对碳九石油树脂的色相、软化点有着较大的影响。

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