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ポリエステル樹脂とエポキシ樹脂は、特に繊維複合材料**として広く使用されている高分子系材料である。最も広く使われている繊維は、ガラス繊維と炭素繊維である。繊維とポリマーマトリックスシステムの種類は、最終製品の特性によって選択される。ポリエステル樹脂とエポキシ樹脂の大きな違いは、エポキシ樹脂は接着性を持っているが、ポリエステル樹脂は接着性を持っていないことである。
1. 概要と主な違い 2. ポリエステル樹脂とは 3. エポキシ樹脂とは 4. 横並び比較-ポリエステル樹脂とエポキシ樹脂を表形式で 5. まとめ
ポリエステル樹脂は、構造工学や**FRP補強のための**ガラス繊維強化プラスチック(FRP)プロファイルに広く使用されています。ポリエステル樹脂は、補強材や耐食性ポリマーコンポジットとして使用されています。不飽和ポリエステル樹脂は、ポリマー鎖に二重共有結合を持つポリエステル樹脂の中で最も広く使用されている種類である。
図01:不飽和ポリエステル樹脂
樹脂の特性は、重合反応に使用する酸性モノマーによって決定することができる。フタル酸系、イソフタル酸系、テレフタル酸系のポリエステルでは、より優れた機械的、物理的特性を得ることができます。樹脂は通常、透明から緑色をしています。しかし、顔料を使えば色を決めることができる。ポリエステル樹脂はフィラーとの相性も良い。ポリエステル樹脂は、室温でも高温でも硬化させることができます。これは、ポリエステルの配合と、**プロセスで使用する触媒に依存します。そのため、ポリエステル樹脂のガラス転移温度は40~110℃の間で変化します。
エポキシ樹脂は、特に構造工学用途の炭素繊維強化製品の製造に広く使用されている高分子マトリックスである。エポキシ樹脂は、その接着性や補強性でよく知られている。この樹脂は、調達したガラス繊維強化プラスチック(FRP)テープをコンクリートに接着するための接着剤として使用されています。さらに、乾燥した繊維シートにその場でエポキシ樹脂を塗布し、その場で硬化させる。これは最終的に、基材と繊維板を固定する接着剤の役割を果たすことで、強度を確保します。
図02:ビスフェノールA型エポキシ樹脂のジグリシジルエーテル構造
また、橋梁用FRPテンドンやFRP斜材にもエポキシ樹脂が使用されています。エポキシ樹脂はポリエステル樹脂に比べてコストが高いため、大型のFRP形材に使用するには限界があります。エポキシ樹脂は、1つ以上のエポキシ基を持つ樹脂です。エポキシ樹脂がビスフェノールaとエピクロルヒドリンの反応生成物である場合、ビスa型エポキシ樹脂と呼ばれる。アルキル化フェノールとホルムアルデヒドを原料とするエポキシ樹脂はフェノール樹脂と呼ばれる。エポキシ樹脂はポリエステルと異なり、酸無水物とアミンとの縮合重合によって硬化する。エポキシ樹脂は耐食性に優れ、熱によるクラックが発生しにくいという特徴があります。エポキシ樹脂は180℃以上の高温で使用できる熱硬化性樹脂で、航空宇宙産業で広く使用されている。エポキシ樹脂は、製造工程で使用するモノマーによって、室温でも高温でも硬化させることができる。一般に、ポストキュア型のエポキシ樹脂組成物は、高温でのガラス転移温度が高い。したがって、エポキシ樹脂のガラス転移温度は、配合と硬化温度に依存し、40〜300℃の範囲となる。エポキシ樹脂の色は、透明から琥珀色まであります。
ポリエステルとエポキシ樹脂の比較 | |
ポリエステル樹脂は、フリーラジカルの重合によって形成される。 | エポキシ樹脂は重縮合方式で製造される。 |
ボンディング特性 | |
ポリエステル樹脂は粘着性を持たない。 | 粘着性を有するエポキシ樹脂。 |
収縮率 | |
高い収縮率。 | 低収縮率です。 |
環境耐久性 | |
環境耐久性が低い。 | 高い環境耐久性。 |
アプリケーション | |
ポリエステル樹脂は、高温の用途には使用しにくい。 | エポキシ樹脂は高温用途に使われることが多い。 |
ガラス転移温度 | |
ガラス転移温度は40〜110℃である。 | ガラス転移温度は40〜300℃です。 |
費用 | |
ポリエステル樹脂は高価ではない。 | エポキシ樹脂は高価だ。 |
毒性 | |
ポリエステル樹脂は毒性が強い。 | エポキシ樹脂は毒性が低い。 |
ポリエステル樹脂とエポキシ樹脂は、構造用繊維複合材料**に広く使用されているポリマー系材料です。ポリエステル樹脂は二塩基酸とポリオールを触媒の存在下でフリーラジカル重合させたものであり、エポキシ樹脂はビスフェノールAとエピクロルヒドリンの縮合重合で生成されるものである。ポリエステル樹脂は強度や耐食性を、エポキシ樹脂は接着性、強度、高い環境安定性を提供します。これが、ポリエステル樹脂とエポキシ樹脂の違いです。
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1 バンケ、ローレンス・コリン建築用複合材料:FRP構造物の設計。John Wiley & Sons, 2006.2. Bartmann, Dan et al.自家用風力発電:風力エネルギー活用のための実用ガイド。Bakewell, 2009.