Page 54 - 《橡塑技术与装备》2026年4期
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橡塑技术与装备
HINA R&P TECHNOLOGY AND EQUIPMENT
确无误的红外指纹图谱,确证其作为涂塑层的基础成 中 C=O 伸缩振动最具识别性的高频特征,为判断该
膜物质。 环氧体系采用酸酐固化路径提供了决定性证据。
除主体树脂外,谱图亦清晰揭示了多种功能性添 上述三类组分的引入分别服务于特定的材料功能
加剂的存在。1 737 cm⁻¹ 处出现的强吸收峰归属于酯 设计与性能优化目标 :邻苯二甲酸酯类增塑剂通过嵌
羰基(C=O)的伸缩振动,结合 1 122 cm⁻¹、1 040 入聚合物链间,削弱分子间作用力,增加链段运动能
cm⁻¹ 区域的 C—O 伸缩振动,以及 778 cm⁻¹、727 力,从而有效改善环氧树脂固有的硬脆特性,显著增
cm⁻¹ 和 695 cm⁻¹ 处邻位二取代苯环 C—H 面外弯曲振 强涂层的柔韧性、抗冲击性及对钢基底的附着力 ;硫
动组合,可明确认为为邻苯二甲酸酯类增塑剂的加入。 酸钡填料则通过构建有机 - 无机复合体系,协同发挥
另一方面,983 cm⁻¹ 的尖锐吸收峰对应硫酸根离子 聚合物的韧性与无机填料的刚性,提升涂层的机械强
(SO₄²⁻)的对称伸缩振动,637 cm⁻¹ 与 610 cm⁻¹ 为其 度、硬度、耐磨性与抗渗透性,并优化涂料的流变行
不对称弯曲振动,而 559 cm⁻¹、513 cm⁻¹ 和 459 cm⁻¹ 为与施工性能 ;而酸酐类固化剂通过其与环氧基团开
的低频吸收则源于对称弯曲振动因晶体场作用下的模 环加成反应,形成以酯键为主的高度交联三维网络结
式裂分,这一完整的硫酸盐红外特征序列确证了硫酸 构,赋予涂层优异的耐热性、化学稳定性、电气绝缘
钡(BaSO₄)作为功能性填料的使用。尤为关键的是, 性及长期耐久性。
在 1 888 cm⁻¹ 处出现的尖锐吸收峰,是酸酐类固化剂
图 3 KBr 压片法红外光谱图
2.3 测试流程构建与实例分析 首先采用 ATR 法对试样涂塑层进行红外光谱分
在日常检测中,若仅需对内涂环氧树脂复合钢管 析,结果如图 4 所示。试样 1 的红外特征峰归属明
的主体材质进行初步鉴别,建议优先采用操作简便的 确: 2 970 cm⁻¹、2 925 cm⁻¹ 归属于—CH₃、—CH₂—
ATR 法。当所获光谱与标准红外谱库的匹配度低于 的 C—H 伸缩振动 ; 1 606 cm⁻¹、1 580 cm⁻¹ 及 1 508
80% 时,可结合典型特征峰进行人工比对以辅助判定; cm⁻¹ 为芳香环骨架(C=C)伸缩振动 ; 1 295 cm⁻¹、
若因样品表面状态不佳或无机填料干扰导致 ATR 谱图 1 235 cm⁻¹、1 181 cm⁻¹、1 104 cm⁻¹、1 085 cm⁻¹ 及
质量不理想,则应转用 KBr 压片法进行复测,以获得 1 037 cm⁻¹ 对应于 C—O—C 及 C—O 伸缩振动 ; 828
更准确的本体材料信息。以下通过两份不同试样的实 cm⁻¹ 则反映对位取代苯环的 C—H 弯曲振动,以上
例加以说明。 均为环氧树脂的典型吸收。此外,875 cm⁻¹ 及 1 416
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