今天是2026年8月10日 星期一,欢迎光临本站 

水性聚氨酯,水性PU,水性聚氨酯树脂,聚氨酯生产厂家
水性聚氨酯、水性聚氨酯生产基地、水性聚氨酯厂家、水性PU树脂、水性聚氨酯树脂、纺织整理剂、纺织树脂涂层 水性聚氨酯 水性聚氨酯树脂 水性PU树脂 浙江水性聚氨酯 江苏水性聚氨酯 水性聚氨酯厂家 水性胶粘剂 水性聚氨酯涂层 水性聚氨酯厂商 汽车内饰胶 弹簧植绒胶 水性衬布浆料 水性纺织涂层 纺织整理剂 水性增稠剂 水性固化剂 水性证卡胶 烟包转移胶 防弹衣胶水 尼龙布水性胶 硅油面料胶水 弗硅面料胶水 汽车外衣涂层树脂 户外帐篷涂层树脂 冲锋衣涂层树脂 水性PU乳液 水性PU胶水 水性PU胶粘剂 水性PU分散体 水性指甲油 皮革涂层 玻璃涂层 水性复合胶 蒂合型增稠剂 水分散固化剂 水性油墨树脂 水性涂料 水性木器漆 汽车门板内饰胶 水性墙纸胶粘剂 高档墙纸涂层 窗帘复合胶 柯桥窗帘复合胶 水性树脂 水性地坪漆 水性地坪漆固化剂 UD无纬布胶水 水性鞋胶 皮革复合水性胶 PU革复合水性胶 塑料复合水性胶 静电植绒水性胶粘剂 PET层压油 PET层压水性胶粘剂 江苏证卡胶 常州证卡胶 无锡证卡胶 浙证卡胶 江苏PVC证卡胶水 常州PVC证卡胶水 无锡PVC证卡胶水 浙江PVC证卡胶水 水性环保胶 南通衬布浆料 南通衬布浆料厂家 江苏衬布浆料 江苏衬布浆料厂家 常熟衬布浆料 常熟衬布浆料厂家 无锡衬布浆料 无锡衬布浆料厂家 上海衬布浆料 上海衬布浆料厂家 苏州衬布浆料 苏州衬布浆料厂家 常州衬布浆料 常州衬布浆料厂家 汽车弹簧植绒胶水 汽车弹簧植绒胶粘剂 水性塑胶漆 水性玻璃漆 水性金属漆 汽车水性地盘漆 水性传动轴漆 陶瓷漆 盛泽涂层胶 盛泽胶粘剂 盛泽纺织涂层胶 盛泽纺织胶粘剂 吴江纺织涂层胶 吴江纺织胶粘剂 嘉兴纺织涂层胶 嘉兴纺织胶粘剂 盛泽水性胶粘剂 吴江水性胶粘剂 嘉兴水性胶粘剂 纺织印花胶浆 尼龙印花胶浆 皮革印花胶浆 高弹性水性印花胶浆 织物整理剂 防腐涂料厂家 真空吸塑胶 水性真空吸塑胶 PVC复合胶 PVC墙纸复合胶 PVC革复合胶 汽车可剥离外衣胶 汽车不可剥离外衣胶 水性立体厚板浆 体育场水性涂料 学校跑道塑胶专用水性聚氨酯 厂房地水性坪漆 厂房环保地坪漆 幼儿园水性环保漆 幼儿园专用水性漆 帽衬树脂 帽衬树脂厂家 水性涂料 水性木器漆 水性漆

行业动态

高固含量阳离子水性聚氨酯的性能研究

文字:[大][中][小] 手机页面二维码 2020/11/20     浏览次数:    
      水性聚氨酯 (WPU)是以水为分散介质的二元胶体体系, 具有诸多优越的性能和灵活多变的结构设计等优势, 因而已成为近年来水性树脂研究领域的热点之一。 然而,大部分WPU产品的固含量(20%~35%)较低,无法满足现代化生产线的快节奏生产要求,并且已逐步成为水性聚氨酯取代溶剂型PU(聚氨酯)的技术瓶颈。 因此,提高水性聚氨酯的固含量十分必要。

      目前,阴离子型WPU、高固含量WPU的研究报道相对较多;而CWPU(阳离子型WPU)的分子链上带有正电荷, 其对基材具有很好的浸润性,在纺织、胶粘剂、皮革和造纸等领域中具有良好的应用前景。

      前期研究已合成出固含量约为40%的CWPU,并详细讨论了合成过程中的影响因素和胶膜的力学性能。 本研究以 IPDI(异佛尔酮二异氰酸酯)、4种不同的聚酯二元醇和亲水扩链剂N-MDEA(N-甲基二乙醇胺)为主要原料,采用丙酮法合成了高固含量(约50%)的CWPU,并对其应用性能进行了研究,以期为进一步制备综合性能优异的CWPU研究提供有效的理论依据。

1 试验部分

1.1 试验制备

1.1.1 CWPU的合成

      在装有电动搅拌器、温度计和真空管的四口烧瓶中 ,分别加入不同的聚酯二元醇 (如PEA、PBA、PHA和PCL等),110~120 ℃抽真空脱水2 h; 冷却至60 ℃,加入计量好的IPDI 和0.03% DBTDL,缓慢升温至80 ℃,反应2~3 h;随后降温至60 ℃,加入计量好的BDO,保温反应40 min;待-NCO含量(采用二正丁胺法检测[13])与理论值相近时,降温至50 ℃,用适量丙酮稀释至固含量为95%; 待温度冷却至40 ℃时 ,1 h内滴加50% N-MDEA/丙酮溶液 ,恒温反应1 h后加入中和剂(冰醋酸)中和;最后边高速搅拌边加入计量好的去离子水,乳化1 h后减压蒸馏除去丙酮,得到固含量约为50%的CWPU。

1.1.2 CWPU胶膜的制备

      将适量CWPU浇铸在自制的玻璃模具中, 经常温干燥成膜、50 ℃保温24 h等处理后,将其转移至干燥器中冷却,待用。

1.1.3 T型剥离强度测定用样品的制备

     (1)PVC基材[130 mm×(25±0.2) mm×(2~3) mm]:使用前用丙酮清洁表面。

     (2)施胶与复合 :将CWPU分别涂敷在2块PVC基材表面,均匀涂敷2次,在活化温度为60 ℃时活化10 min;然后将2块PVC基材相互粘贴在一起(粘贴长度为100 mm),并在一定条件下固化成型。

     (3)固化成型条件:压力为0.2 MPa,均匀施压时间为15 s(此时立即测定T型剥离强度,得到初始剥离强度值;继续放置24 h后,再测定T型剥离强度,得到24 h剥离强度值)。

1.2 测试或表征

     (1)固含量:按照GB/T 1725—2007标准进行测定。

     (2)黏度:采用旋转黏度计进行测定[3#转子,转速为30 r/min,(25±1) ℃测定]。

     (3)拉伸强度和断裂伸长率 :采用电子万能试验机进行测定(拉伸速率为200 mm/min,23 ℃测定)。

     (4)储存稳定性 :将过滤后的待测乳液置于离心机中,3 000 r/min离心分离15 min; 若乳液无沉淀时,说明其储存稳定性(相当于稳定期为180 d)良好。

     (5)热性能:采用差示扫描量热(DSC)法进行表征(取样量为4~8 mg,升温速率为10 K/min,N2气氛)。

     (6)结构特征:采用红外光谱(FT-IR)法进行表征(涂膜法制样)。

     (7)T型剥离强度: 按照GB/T 2791—1995标准,采用电子万能试验机进行测定(以5个测定结果的平均值示之,剥离速率为100 mm/min,23 ℃测定)。

     (8)硬度:采用邵氏A硬度计进行测定。

2 结果与讨论

2.1 N-MDEA含量对高固含量CWPU性能的影响

      前期研究已讨论了合成固含量约为40%的CWPU之各种影响因素, 故本研究在其他条件保持不变的前提下,仅讨论N-MDEA(亲水扩链剂)含量对高固含量CWPU性能的影响,结果如表1所示。 由表1可知: 随着N-MDEA含量的不断增加,CWPU的黏度逐渐增大,储存稳定性呈先优后劣态势,固含量变化不大;当w(N-MDEA)≤5.0%时,CWPU出现沉淀现象, 这充分说明N-MDEA含量较低时CWPU的储存稳定性较差;当N-MDEA含量逐渐增加时,大分子链的亲水性增大,乳液稳定性增强;然而,大分子链的亲水性越大,乳胶粒的水合层越厚,故分散相的有效体积分数越大,乳液黏度也就越高,表现为w(N-MDEA)=7.5%时乳液呈透明黏稠胶体。

2.2 CWPU的FT-IR表征与分析

      以PBA为软段制备高固含量CWPU,其FT-IR曲线如图1所示。 由图1可知:2 280~2 240 cm-1未出现-NCO的特征吸收峰 ,说明该体系已反应完全 (无-NCO存在);3 334 cm-1处是-NH的伸缩振动特征吸收峰,1 725 cm-1处是氨基甲酸酯基、 脲基以及酯基中羰基的振动特征吸收峰,1 533 cm-1处是-NH的弯曲振动特征吸收峰和-CN的伸缩振动特征吸收峰的叠加, 以上3处吸收峰说明体系中形成了-NH-CO-键 ;2 951、2 871 cm -1处是-CH3、-CH2中C-H的伸缩振动特征吸收峰,1 414 cm-1处是-CH3、-CH2中C-H的弯曲振动特征吸收峰 ,1 164 cm -1处是聚酯 中C-O-C的伸缩振动特征吸收峰。 综上所述,聚酯型WPU的预期结构被成功合成。

2.3 高固含量CWPU的结晶性能

      PU的结晶性是影响其物理性能的主要因素之一。 以结晶性聚酯为软段合成的水性聚氨酯,其胶膜的物理性能受其结晶性的影响很大; 另一方面,PU主链是由软段和硬段组成(通常,软段由大分子多元醇构成,硬段由二异氰酸酯和小分子扩链剂构成),由于软段和硬段属于热力学不相容性体系,故PU分子中存在微观相分离结构,而水性聚氨酯胶膜的结晶性又受微观相分离结构的影响较大。 因此,本研究在其他条件保持不变的前提下,考察了聚酯二元醇种类对CWPU热性能的影响,结果如图2所示。

2.3.1 不同聚酯二元醇的DSC表征与分析

      由图2(a)可知:各聚酯二元醇的DSC曲线上均出现1个结晶熔融峰, 说明各聚酯二元醇都有一定的结晶性; 对3种己二酸类聚酯而言, 其结晶性按PEA<PBA<PHA的顺序依次递增, 说明二元醇中亚甲基数量越多,相应聚酯二元醇的结晶性越好[即结晶峰面积越大、结晶峰的峰值温度(40~62 ℃)越高];PCL的化学结构与PHA相似, 故其结晶性与PHA接近,PCL的结晶熔融峰面积和峰值温度略小于PHA,但大于PBA。

2.3.2 含不同软段的CWPU之DSC表征与分析

      由图2(b)可知:在试验温度范围内,含不同聚酯二元醇的高固含量CWPU之DSC曲线上均出现了1个结晶熔融峰(各聚酯软段结晶所致),但其结晶熔融峰面积和峰值温度明显小于相应的聚酯二元醇, 说明CWPU胶膜中聚酯软段的结晶性明显低于纯聚酯二元醇(这是由于PU中的软段和硬段之间具有较强的相互作用力,故体系中较多硬段穿插至软段的连续相中,从而有效降低了PU的微观相分离程度,致使软段的结晶性明显降低);当硬段含量相同时,含不同己二酸类聚酯的CWPU胶膜,其结晶性也是按照CWPU(PEA)<CWPU(PBA)<CWPU(PHA)的顺序依次递增 ,而CWPU(PCL)的结晶性能略低于CWPU(PHA),这也说明在本研究的试验范围内,由PHA合成的高固含量CWPU胶膜具有相对最好的结晶性能。

2.4 不同软段对高固含量CWPU力学性能的影响

      在其他条件保持不变的前提下,不同软段对高固含量CWPU力学性能的影响如表2所示。

      由表2可知:各种CWPU的硬度、拉伸强度依次为CWPU(PHA)>CWPU(PCL)>CWPU(PBA)>CWPU(PEA),与聚酯二元醇的结晶性趋势相一致, 这说明在其他条件相同的前提下, 高固含量CWPU胶膜的力学性能受其软段结晶性能的影响较大, 即软段的结晶性越好,胶膜的力学性能越高。

      综上所述,以PHA为软段合成的高固含量CWPU具有相对最大的硬度和拉伸强度。

2.5 不同软段对高固含量CWPU粘接性能的影响

      在其他条件保持不变的前提下,软段种类对高固含量CWPU剥离强度的影响如表3所示。

      由表3可知:高固含量CWPU的剥离强度依次为CWPU(PHA)>CWPU(PCL)>CWPU(PBA)>>CWPU(PEA),这与软段的结晶性趋势相一致;前三者的初始剥离强度和24 h剥离强度都相对较高[其中CWPU(PHA)的粘接性能相对最好,其初始剥离强度、24 h剥离强度为68.2、90.4 N/25 mm],而由PEA软段制得的CWPU具有相对最差的粘接性能(其初始剥离强度、24 h剥离强度只有5.4、13.1 N/25 mm)。

      这是由于PEA软段的分子链中, 亚甲基数量相对最少,软段分子链的柔性相对最差,表现为软段不易有序堆砌、 分子间内聚能相对较小, 故相应CWPU的粘接性能相对最差; 而PBA、PHA和PCL软段中的亚甲基数量相对较多,有利于分子链的有序堆砌 ( 结 晶 度 较 高 ), 内聚能也相对较高 , 故相应CWPU的粘接性能相对较好。

3 结 语

     (1)以IPDI、聚酯二元醇和N-MDEA为主要原料,采用丙酮法合成了高固含量 (约50%)的CWPU;当w(N-MDEA)=5.5%~7.0%时,可制得稳定的高固含量CWPU乳液。

     (2)在其他条件保持不变的前提下 ,软段的结晶性越好, 相应高固含量水性聚氨酯的力学性能和粘接性能也就越高。

     (3)当软段为PHA时,相应的高固含量CWPU具有相对最好的力学性能和粘接性能,可作为胶粘剂使用。

联系我们

合肥恒天新材料科技有限公司

手机:138-0569-8771(何经理)

电话:86-0551-68103252

传真:86-0551-68103253

邮箱:hengtian_hwh@163.com

地址:安徽省合肥市经济技术开发区蓬莱路与汤口路交口意大利工业园鑫云泰B座

返回上一步
打印此页
138-0569-8771(何先生)
浏览手机站