MDI型阳离子水性聚氨酯的合成及改性研究

被引量 : 0次 | 上传用户:tjhaixin2
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
水性聚氨酯是一种以水为连续相、聚氨酯粒子为分散相的环保型高分子材料。它具有无毒、低VOC含量等优点,具有较大的应用价值与发展前景。水性聚氨酯可以根据分散粒子所带电荷的不同分为阳离子型水性聚氨酯、阴离子型水性聚氨酯和非离子型水性聚氨酯。近年来,关于阴离子型水性聚氨酯及其改性研究与应用的报道相对较多,阳离子型与非离子型水性聚氨酯的研究报道则相对较少,而阳离子水性聚氨酯有其独特的特点,潜在的应用价值较大,因此关于阳离子型聚氨酯相关的研究与应用也有待开发,特别是利用新类型异氰酸酯制备阳离子型水性聚氨酯材料的研究与应用开发。目前,在各类关于阳离子水性聚氨酯的研究报道中,大多仍然以异佛尔酮二异氰酸酯和甲苯二异氰酸酯为主要异氰酸酯类原料,其它异氰酸酯类型的研究开发相对较少。二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI),由于其分子的规整性,及其特殊的两个苯环的结构,使其所合成的聚氨酯材料具有较为优异的性能,许多溶剂型聚氨酯均采用其作为异氰酸酯组分进行合成。本文选用MDI为异氰酸酯类原料尝试性合成阳离子型水性聚氨酯。本文以聚醚(N-210)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、一缩二乙二醇(DEG)、N-甲基二乙醇胺(MDEA)为主要合成原料,采用三步法,合成出一系列不同MDEA质量含量或不同MDI质量含量的MDI型阳离子水性聚氨酯乳液。通过红外(FTIR)、粒径、拉伸力学、硬度、热重分析(TGA)、差示扫描量热分析(DSC)、吸水率、耐酸碱及接触角等测试研究了MDEA或MDI质量含量的变化对乳液的制备、乳液及材料性能的影响。研究测试结果表明,MDEA质量含量的过大或过小均影响乳液的制备;MDEA含量较大时,乳液状态较好,乳液粒径也较小,但MDEA含量的增加会破坏材料中分子链之间的二级键作用力,降低材料的拉伸断裂强度,此外,材料的耐水性能也有所降低;MDI作用恰好与MDEA产生的效果想反,当MDI含量较大时,由于异氰酸酯较多,乳液难于制备,乳液的状态也较差,粒径较大,但由于MDI分子的规整性好,可提高材料中分子链之间的二级键作用力,提高材料的机械力学性能,材料的耐水性能也有所提高。将蓖麻油引入MDI型阳离子水性聚氨酯的合成过程中,可将蓖麻油的分子接入MDI型阳离子水性聚氨酯分子链中,对材料进行化学改性。通过红外(FTIR)、粒径、拉伸力学、硬度、热重分析(TGA)、差示扫描量热分析(DSC)、吸水率、耐酸碱及接触角等测试对所合成材料的分子结构、乳液及胶膜性能进行测试分析。测试结果表明,蓖麻油的引入,使得乳液的平均分散粒径增大,粒径分布变宽,但随着蓖麻油含量的提高,乳液的平均分散粒径逐渐变小,且粒径分布逐渐变窄;当蓖麻油含量增大时,对材料的热性能及硬度并没有太大影响,但对材料的拉伸力学性能具有明显提高,蓖麻油含量达到9.33%时,材料的拉伸断裂强度提高了24.7%;此外,材料的耐水、耐酸碱性能也具有明显提高,材料的表面疏水能力也有一定提高。
其他文献
笔者身处推拿临床教学的前沿,深刻体会到推拿专业教师和学生的种种焦虑,基于推拿学科建设和专业建设设立较晚且相对滞后的现状,我们认为未来推拿学科的发展,仅单纯依靠提高和
目前,车辆噪声污染问题日益严重,汽车生产厂商对汽车的NVH特性逐渐重视,对汽车电机噪声振动的故障机理研究和故障诊断提出更高的要求。本课题源于某汽车电机生产厂商的降噪项
近年来,随着高速铁路的兴起和既有铁路的提速,铁路在交通体系中的重要作用得到了更加充分的发挥。根据2008年铁道部出台的《中长期铁路网规划》调整方案,到2020年我国将建设1
随着国内经济日趋向区域化、一体化方向发展,区域内的货物、人员、技术、资金、服务、信息的对自由流动的要求也越来越高,而推动上述要素自由流动的主要动力除了基础设施还有
目的:(1)评估神经心理学测试在轻度认知功能障碍和阿尔茨海默病诊断中的价值;(2)探讨脑电图功率谱在轻度认知功能障碍和阿尔茨海默病诊断中的作用。方法:本课题收集自2011年6月至201
近年来,随着互联网的高速发展,远程教育已经成为现代教育技术主流的发展方向。但是当前的远程教育普遍存在教学模式单一,教学资源简单堆积,智能化程度低等问题,课程设置还处
我国已运营新建高速铁路6000多公里,2012年还将开通6000多公里,基本形成跨越广袤地域空间的高速铁路骨干网。我国新建高速铁路线路中桥梁所占比重高达80%以上,受沿线不同地质
CVD金刚石薄膜是一种具有高硬度、高弹性模量、高热导率、高化学稳定性、低摩擦系数和低热膨胀系数等诸多优异性能的超硬多功能材料,可谓是工具和耐磨涂层的理想材料。CVD金
为最大限度发挥药效、革新给药方式并减少剂量,缓控释药物制剂是达成目标的有效途径。超临界流体沉积技术是在介孔基材的纳米级孔道中负载药物粒子的一种有效途径。本文以介
多孔钛综合了钛及钛合金优异的机械性能、耐腐蚀性、生物相容性和泡沫金属的多孔结构这两种材料的优势,在骨替代和牙体组织修复等领域具有广泛的应用前景。粉末冶金法制备多