改性聚氨酯高性能涂料最新产品研究介绍,高分子材料论文.docx
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1、改性聚氨酯高性能涂料最新产品研究介绍,高分子材料论文 聚氨酯(PU)自20世纪40年代出现以来,在涂料、弹性体、泡沫塑料及粘合剂等方面均已获得广泛应用,是一种多功能的聚合物材料,也是发展最快的高分子材料之一.聚氨酯含有特征单元构造氨基甲酸酯键(-NH-CO-),链中含有交替的软链段和硬链段,使得其聚集态构造为多相构造,这决定了聚氨酯涂料优良的耐磨、柔韧等性能.然而单一的聚氨酯涂料在耐水性、光泽、硬度等方面还不够理想,通过改性能够使其获得愈加优异的综合性能.聚氨酯的改性一种是通过简单的物理方式方法将具有互补特性的两种或多种树脂混合在一起;另一种是通过化学方式方法使产品具有两种或多种体系的特性.近
2、年来,国外大量应用推广聚氨酯防腐涂层材料,该涂层材料在耐高温性、耐候性、抗介质腐蚀性方面比环氧防腐涂层材料有更好的表现.进而给防腐涂层材料领域增加了一新的品种.尤其是近年来改性聚氨酯、纳米技术,纳米材料的问世更给聚氨酯材料进入防腐领域带来新的希望和生机. 1、丙烯酸酯改性聚氨酯. 为降低成本、扩大应用范围并改善高分子材料的性能,通常将具有不同化学组成及性能的高分子通过共混或接枝共聚等方式方法复合,制得混杂聚合物.由于聚氨酯预聚体易于与其他单体或聚合物混合并进行互不干扰的平行反响,得到性能优良的聚氨酯互穿网络体系,因而成为当前研究最为活泼踊跃的一类互穿网络聚合物.改性聚氨酯可广泛用作各种纺织品印
3、染助剂和涂饰剂.聚丙烯酸酯类产品与聚氨酯材料相比在耐候、耐水、耐溶剂及保光性等方面表现出良好的性能,且原料成本以及加工成本低廉,而聚氨酯树脂在强度、弹性及粘接性能等方面性能突出,因而聚丙烯酸酯与聚氨酯在性能上具有很好的互补作用.根据这一特点,利用丙烯酸酯改性聚氨酯,可使丙烯酸改性后的聚氨酯材料兼有聚丙烯酸酯与聚氨酯的综合性能,同时又降低了产品的成本.釆用丙烯酸酯对聚氨酯进行改性,改性后的涂料黏度变小、附着力加强、抗张强度增大;用丙烯酸酯单体对含C=C双键的水性聚氨酯进行接枝共聚改性,制得丙烯酸酯改性聚氨酯无皂乳液.同改性前的聚氨酯乳液相比,丙烯酸酯改性聚氨酯无皂乳液的粒径明显增大,耐水性、耐溶
4、剂性和抗拉强度都明显提高. 采用化学共聚法制得的PUA乳液,其PU和PA组分通过化学键到达了分子水平上的相容,复合程度更高层次、性能愈加优越,是将来PUA复合乳液发展的重点.PU/PA互穿网络聚合物通过分子链间的互相浸透、缠结和相容,在手感、强度、延伸率、吸水率、吸尘性等性能上都比拼混物增效一倍左右.这种网络间的缠结明显改善了体系的分散性和界面的亲水性,到达改性的目的.PUA互穿网络乳液涂膜不但具有优异的物理机械性能及耐水性,而且光泽好、弹性高且耐侯性优异,可用于胶黏剂、织物涂层、涂料染色/印花及皮革涂饰等领域.适用对象包括纸张、纯棉绒布、针织物、真丝电力纺、真丝针织物、真丝/氨纶弹力针织物等
5、. 用丙烯酸和聚氨酯两类聚合物在微观状态下制备得到的丙烯酸聚氨酯杂合水分散体,能够让单一聚氨酯水性分散体自增稠性差、固含量低,乳胶膜的耐水性差,光泽性较差和单一丙烯酸水分散体热粘冷脆,柔韧性差,不耐溶剂的缺点,获得优势互补性能.水性聚氨酯/丙烯酸酯复合乳液能够将聚氨酯较高的拉伸强度和冲击强度、优异的耐磨性、与丙烯酸酯树脂良好的附着力、耐候性,较低的成本有机结合,制备出高固含量、低成本以及到达使用要求的水性树脂.水性聚氨酯具有高弹性、耐热、耐寒、耐化学品稳定性、耐曲磨性、良好的浸透性、手感十分柔软、湿摩擦牢度好、爽滑性好而皮膜不发粘、不吸附灰尘,而且在针织物上印花不会产生露花等疵病,但其耐高温和
6、耐水性较差,且价格是聚丙烯酸酯(PA)的34倍.水性丙烯酸酯树脂虽具有较好的耐水性、耐候性和力学性能,但又存在硬度大、热黏冷脆等缺点.因而,用聚氨酯对丙烯酸酯进行改性,以结合两者优点,做到优势互补,令人关注.其改性产物被称为 第三代 聚氨酯乳液(PUA),正成为近年来研究的热门. 水性聚氨酯因无毒、不燃、无环境污染、成本低及易加工等优点,在纺织涂料印花粘合剂、纺织复合胶、涂层胶等领域得到了广泛的应用.但大多数水性聚氨酯含固量低,自增稠性、涂膜耐水性、耐溶剂性、胶膜强度等性能较差,为提高水性聚氨酯的性能,必须对其进行改性. 用丙烯酸酯改性水性聚氨酯,得到所谓 第三代水性聚氨酯 ,近年来成为国内外
7、研究的热门.第三代水性聚氨酯兼具丙烯酸酯和聚氨酯的优点,是水性聚氨酯改性的重要途径之一.丙烯酸改性水性聚氨酯的途径:聚氨酯(PU)乳液和聚丙烯酸酯(PA)乳液物理共混改性;合成带双键的不饱和氨基甲酸酯单体和丙烯酸酯共聚;用PU乳液作种子进行乳液聚合;先制得溶剂型聚氨酯丙烯酸(PUA),再蒸除溶剂,中和乳化得到复合乳液.共混改性的涂膜性能比水性聚氨酯乳液涂膜性能有明显的提高. 2、环氧树脂改性聚氨酯. 环氧及其衍生系列的防腐涂层材料是近些年来应用时间最长,应用范围最广的一种防腐材料,由于环氧防腐性能及施工性能均较优秀,长期以来在防腐领域发挥了重要的作用.但随着科学技术的飞速发展,有很多项目,很多
8、领域由于环境要求、耐腐蚀要求更为严苛,这就对防腐材料的性能提出更高层次的要求,这时传统的环氧系列防腐材料显得有些无能为力,尽管做了很多努力和尝试,如改性环氧树脂;或更换固化剂,结果在某些方面性能确有提高,但在其它很多方面的性能提高不多,或基本没有改变,甚至是以牺牲其它方面优秀性能作为代价换取某些方面性能的提高,而且成本提高很大,不利于技术的推广及应用. 环氧树脂(EP)材料含有活泼的环氧基团,可直接介入水性聚氨酯的合成反响.它具有很多优点,如具有高模量、高强度和耐化学性好,机械强度高、粘结力强、收缩率低、稳定性好、加工性能优良等,常见环氧改性的聚氨酯是将环氧树脂与聚氨酯反响后部分构成网状构造,
9、以提高水性聚氨酯涂膜的机械性能及耐热性、耐水性和耐溶剂性等性能.环氧树脂材料被广泛使用于涂料、粘结剂、电气产品、土木建筑、复合材料等领域.然而由于其性脆、不够强韧、抗冲击性差,成为影响其市场进一步扩大的难题,为比必须对其进行改性. 由于聚氨酯具有良好的物理性能、优异的耐寒性、弹性、高光泽、耐有机溶剂等优点,而且与环氧树脂相容性好,当前对环氧树脂采用的主要改性方式方法之一就是聚氨酯改性环氧树脂.在适当的条件下使得两者构成互穿网络构造或是半互穿网络构造,进而到达提高环氧树脂韧性,同时不降低其强度、耐热性的目的.由于构造的不同,聚氨酯有很多种.当前用于改性环氧树脂的有端异氰酸酯基聚氨酯、咪唑封端的聚
10、氨酯、端胺基聚氨酯等等. 复合材料中含有一定量的聚氨酯,环氧树脂的冲击强度、拉伸强度、耐热稳定性同时得到提高.经过改性的环氧树脂体系冲击强度提高23倍,而玻璃化温度和模量基本不变,冲击断面呈韧性断裂.增韧后材料的断面形态明显不同于未改性体系的形态,试样冲击断裂面形态具有明显的韧性断裂特征.聚氨酯能够有效地改善环氧树脂在室温和低温下的力学性能,尤其在低温下具有较好的加强增韧效果.当聚氨酯的质量含量为30%时,综合性能到达最佳.聚氨酯的参加使体系玻璃化温度下降为92.4,能知足低温应用要求. 随着科学技术的不断进步,对涂层性能要求较高的低外表能涂料得到了快速的发展,使具有疏水性能的涂层研究成为热门
11、.疏水涂层通常主要有氟碳树脂、有机硅树脂两大类材料,依靠其优良的成膜性、适应性,广泛应用于航空航天、印刷、生物化学、传感器、环境污染、金属冶炼、海洋防污等领域.在当下应用的涂料中,具有高憎水性的有自清洁、减阻等特性的涂料市场需求量甚大.环氧树脂(EP)作为制备涂料必不可少的组分,具有良好的粘结性、机械强度和力学性能,它的固化收率小、电绝缘性好、工艺性好、稳定性高,是广泛应用于涂料、胶黏剂、复合材料基体等方面的热固性树脂.但当前的纯环氧树脂的表现性能已不能知足应用方面的高憎水性、自清洁、减阻等高技术要求,尤其是固化后环氧树脂的交联密度高、内应力大,因此存在质脆、耐疲惫性、耐热抗冲击韧性差等缺点,
12、这就对环氧树脂的广泛应用造成一定的限制,这就要求对环氧树脂进行深切进入的改性研究.当前,对环氧树脂采用的主要改性方式方法之一就是聚氨酯改性环氧树脂.聚氨酯(PU)是一种性能优良的具有高弹性、高粘接力、良好柔韧性的高分子材料.其硬度范围宽,而且在高硬度下仍具有良好的橡胶弹性和伸长率,强度优良、耐磨,这就为聚氨酯改性环氧树脂提供了基础的先决条件. 长期以来,人们采用各种物质对环氧树脂进行增韧,经常使用的有低分子量聚酞胺、聚醚、聚矾及邻苯二甲酸醋等,即所谓的塑性增韧机理.塑性增韧存在的问题是当材料的韧性得到改良的同时,材料的力学性能遭到毁坏. 因而,怎样解决增韧与加强的矛盾成为新的研究课题.以聚乙二
13、醇和甲苯二异氰酸酯为原料合成聚氨酯,及以部分羟基硅油代替聚乙二醇合成聚氨酯,并分别用其改性环氧树脂.结果表示清楚,前者对环氧树脂有良好的加强、增韧效果,后者亦有一定的增韧效果.当前对环氧树脂采用的主要改性方式方法之一,就是聚氨酯改性环氧树脂.聚氨酯改性环氧树脂,就是在适当的条件下使得2者构成互穿网络构造,进而到达提高环氧树脂韧性,同时不降低其强度、耐热性的目的.然而在聚氨酯改性环氧树脂时由于原料的多样性,且各种原料所含官能团在一定程度上可发生反响并且互相产生影响,使得聚氨酯改性环氧树脂体系的固化机理复杂化. 聚氨酯改性环氧树脂近年来发展迅速,可与环氧树脂以多种形式结合,并展现出各自的优良特性.
14、特种聚氨酯预聚体改性的环氧树脂在低外表能方面具有优良表现,且有高憎水性的自清洁、减阻等特性,并且能够有良好的工艺性能,其市场的应用前景非常可观. 3、有机硅改性聚氨酯. 有机硅材料具有耐高低温、耐气候老化、耐臭氧、电绝缘、耐燃、无毒、无腐蚀和生理惰性等优异性能,因此是聚氨酯改性产品的理想材料.将有机硅用于聚氨酯的改性克制了聚氨酯材料的性能缺陷,是扩大聚氨酯应用领域的一条重要途径.有机硅聚氨酯共聚物兼备有机硅材料优异的柔韧性、耐水性、透气性、生物相容性和聚氨酯的耐磨性,可广泛应用于纺织印染领域.通过与有机硅结合,可极大地改善水性聚氨酯的外表性能、耐湿擦性和低温顺顺性,手感也愈加滑爽舒适.在以端羟
15、基聚二甲基硅氧烷为部分软段的聚氨酯材料中,有机硅链段更倾向于在材料的外表富集并取向,进而使得共聚物膜的附着力、硬度等力学性能得到改善.这种水性有机硅/聚氨酯乳液不仅可用于皮革涂饰,还可用作手感整理剂和防水剂等.采用高活性有机聚硅氧烷改性的阳离子聚氨酯光亮剂具有乳液稳定、成膜透明和喷涂手感好等优点.有研究表示清楚:经水溶性有机硅改性的封端聚氨酯在加热整理经过中,复活的异氰酸酯基能够与纤维上的活性基团反响,因此整理织物具有较好的弹性和耐洗性. 有机硅具有优良的耐水性、耐化学品性、耐温变性、介电性、耐候性、低外表张力、无毒无腐蚀等优异性能,将有机硅用于聚氨酯的改性克制聚氨酯树脂的性能缺陷,是扩大聚氨
16、酯应用领域的一条重要途径.以十二烷基硫酸钠、OP-10为乳化剂,采用预乳化的方式方法将甲基丙烯酸丙酯基三甲氧基硅烷(KH-570)、丙烯酸酯、聚氨酯进行乳液共聚,制得稳定的聚合物乳液.采用红外光谱、透射电镜对共聚物构造及其乳胶粒子形态进行表征,研究KH-570的用量、反响温度、pH值对共聚反响速率的影响.采用乳液共聚法合成的聚合物分子链上带有硅氧烷基团,乳胶粒子为粒径在50100nm之间的球形粒子,体系聚合速率随KH-570用量的增加而降低,随体系温度的升高而增加,KH-570的引入可明显提高涂层的耐水性. 溶剂型有机硅改性PU涂料:端羟基的聚二甲基硅氧烷与醇解蓖麻油改性聚氨酯预聚体在甲苯溶剂
17、中的共混改性.共聚物成膜后分子构造中的有机硅链段更倾向于在外表聚集取向,而聚氨酯链段朝向内层,这样使得共聚物膜的附着力、硬度、固化速度等力学性能得到改善;同时,其外表呈现低的外表能,其耐热性也得到了提高.由聚氨酯预聚体、氨基硅烷或硅氧烷、聚有机硅氧烷增粘剂、含氢硅氧烷、有机溶剂等组成的涂料在氯铂酸催化下,(150200)固化成膜,固化后的涂膜光滑、耐热、耐磨,对未经任何外表处理的硅橡胶有良好的粘接性.采用侧链含有多氨基官能团的硅油在溶剂中改性聚氨酯,这种硅氧烷在聚氨酯的合成经过中,侧链参加反响,硅氧烷链悬挂在聚氨酯的主链上,有利于硅原子向外表迁移,只需参加少量的氨基硅油就能改善聚氨酯的外表性质
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