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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 390 毫秒
1.
聚氨酯树脂是合成革的重要原材料,其具有良好的机械物理性能,但是由于聚氨酯存在黄变现象比较严重,因而给聚氨酯合成革的实际应用带来一些问题。为了能够有效解决聚氨酯合成革黄变问题,我们深入分析了聚氨酯合成革黄变的原理,并就黄变的检测方法进行阐述,从而不断提高聚氨酯合成革抗黄变的性能。  相似文献   

2.
介绍了耐黄变剂EVERSORB(R)PU665与EVERSORB(R)PU667在聚氨酯软泡中的应用,讨论了其用量对聚氨酯软泡耐热压加工、紫外线和工业废气(NOx)黄变性能的影响.结果表明,在聚氨酯软泡中加入EVERSORB(R)PU665或EVERSORB(R)PU667均可明显提高耐黄变性能,可解决聚氨酯软泡在不同...  相似文献   

3.
简单介绍了聚氨酯白面漆黄变的机理,并通过人工老化试验加速漆膜的黄变速度来分析比较聚氨酯白面漆黄变的影响因素。从试验结果可以看出:固化剂、树脂是聚氨酯白面漆黄变的两大影响因素,钛白粉在白面漆耐黄变性能中也起着重要作用。  相似文献   

4.
介绍了MDI型聚氨酯的黄变机理以及内部和外部因素对聚氨酯材料耐黄变性能的影响分析,并从不同方面综述了制备具有优良耐黄变性能聚氨酯材料的各种技术及改性方法,指出从光稳定剂、纳米材料以及原料的选择等方面来改善MDI型聚氨酯材料的耐黄变性能,最后对我国今后以MDI为主要原料的聚氨酯工业在耐黄变性能上的发展提出了几点看法与建议。  相似文献   

5.
通过采用不同类型的皮革用聚氨酯树脂进行耐黄变系列实验,探讨了面料层树脂、粘合层树脂、着色剂、交联剂等对移膜革耐黄变性能的影响。结果表明,聚氨酯树脂的结构对移膜革耐黄变性能起着决定性的作用,其中面料层树脂对耐黄变性能的影响尤为显著;同时对移膜革耐黄变效果作出系统分析,为生产不同耐黄变要求的移膜革产品提供了参考。  相似文献   

6.
软质聚氨酯泡沫塑料简称聚氨酯软泡,在聚氨酯软泡受外在环境影响所造成的黄变问题,如光降解黄变、热氧老化黄变、工业废气(NOx)污染黄变等…,向来是聚氨酯软泡生产厂商困扰的问题,一般厂商利用添加光稳定剂或抗氧化剂来改善泡绵的耐黄变性能,但改善耐黄变的效能有限。因此永光化学身为世界级专业的紫外线吸收剂制造与供货商,开发了EVERSORB系列耐黄变剂产品,特别是新型液态的EVERSORBPU665与EVERSORBPU667产品,提供了聚氨酯软泡黄变问题的良好解决方案,并对于聚氨酯软泡在不同使用环境所遇到的黄变问题,提供了相对应的解决方案,提高聚氨酯软泡产品的附加价值。  相似文献   

7.
以异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)与聚四氢呋喃(PTMEG)为原料,制备并表征了一种本体型耐黄变水性聚氨酯材料,探讨了稀释倍率等对水性聚氨酯乳液贮存稳定性的影响。通过探究2,2-二羟甲基丙酸(DMPA)用量对乳液稳定性的影响,确定了在水性聚氨酯中DMPA的适宜含量,同时对脂肪族水性聚氨酯和芳香族水性聚氨酯的耐黄变性能及其黄变原理进行分析,探究了不同r(n((-NCO):n(-OH))值时,DMPA与1,4-丁二醇(BDO)协同扩链制备耐黄变水性聚氨酯的力学性能变化规律。  相似文献   

8.
助剂对抗黄变鞋用热塑性聚氨酯弹性体的影响研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用一步法合成了抗黄变鞋用热塑性聚氨酯弹性体,研究了助剂对抗黄变鞋用热塑性聚氨酯弹性体的影响。结果表明:添加适量助剂可提高鞋用热塑性聚氨酯弹性体的抗黄变性能,并能有效延缓鞋用热塑性聚氨酯弹性体的光老化速度,而对其他性能影响极小。当热塑性聚氨酯(TPU)的助剂添加量为聚酯二元醇质量的1.5%,紫外线吸收剂、自由基捕获剂、抗氧剂质量比为4:2:1时,TPU的综合性能最佳。  相似文献   

9.
《粘接》2017,(10)
采用丙烯酸酯改性以提高聚氨酯胶粘剂的耐候性和耐黄变性能。通过向聚氨酯中加入丙烯酸酯制得具有高强度耐候性耐黄变的单组分胶粘剂(PUA);而丙烯酸酯改性后的聚氨酯固化时间较长,向PUA中加入二月桂酸二丁基锡催化剂(1.5‰)以缩短固化时间。研究了光照湿热老化对PUA胶粘剂耐候性和耐黄变性能的影响,以及丙烯酸酯含量对固化时间和剪切拉伸强度的影响。  相似文献   

10.
采用低相对分子质量的聚酯多元醇为主要原料,合成了高性能的皮革涂层用聚氨酯。讨论了聚酯多元醇相对分子质量、扩链剂种类及其用量、异氰酸酯指数R、耐黄变助剂、水解稳定剂等因素对聚氨酯性能的影响。所合成的聚氨酯附着力好、亮度高、耐黄变及耐水解性能优良,可用于制备高品质的皮革涂层。  相似文献   

11.
张涛  苏振祥 《中国涂料》2009,24(4):62-65
针对木器用PU哑光白面漆脆裂和黄变的突出问题,分析了其造成的原因,并通过对树脂和固化剂的选择,以及颜填料、光稳定剂的搭配制得了具有较高性价比的产品,并经过了市场广泛的认可。  相似文献   

12.
阐述了一类水性潮固化聚氨酯树脂合成和应用。该树脂用作底漆时,具有优异的封闭效果,可有效解决水性木器涂料因变色物质上浮而变黄的问题;应用到面漆时,该树脂具有良好的物理和化学性能。针对水性木器涂料变黄的原因,本文对水性潮固化树脂的作用机理进行了分析,并且对其封闭性、适用期、水分散性进行了探讨。结果表明,水性潮固化树脂是具多方面性能的新型水性涂料用树脂,具有较大的实用价值,并为水性涂料的发展开创了崭新的前景。  相似文献   

13.
玻璃钢耐候性——白色胶衣黄变现象   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文采用正交设计方法探讨了在各种环境条件下影响该白色胶衣黄变现象的主要因素,并发现本试验包装产品隔绝紫外线库存未能减缓产品表面黄变现象。  相似文献   

14.
Complaints of the yellowing of white garments during storage led to a study of the effects of atmospheric gaseous contaminants. Previously published work is summarized. Tests to determine the effect of nitrogen dioxide on fluorescent brightening agents (FBA) and other substances present in white textiles are described. The yellow components formed after exposure of the most susceptible FBA examined to nitrogen dioxide have been isolated by thin layer chromatography (t. l. c). Other causes of yellowing are briefly discussed.  相似文献   

15.
将脲-异丁醛-甲醛缩聚树脂(UIFR)添加到醇酸树脂清漆、不饱和聚酯清漆、硝基清漆及聚氨酯清漆中,研究了UIFR用量对漆膜附着力、柔韧性、硬度、冲击强度、光泽度等物理机械性能的影响,并就其耐黄变性能与环己酮-甲醛树脂(CFR)进行了比较。结果表明:UIFR的加入可以有效提高漆膜的物理机械性能,且耐黄变性能明显优于CFR。UIFR的适宜用量为漆液固体份总质量的6%~12%。  相似文献   

16.
本文通过热试验证实虽然人造石表面有透明胶衣,影响其黄变现象主要仍是添加到大理石树脂内的白色颜料糊及过量的过氧化物。  相似文献   

17.
研究了粉单竹的竹沥液对半纤维素返黄的影响,用AFM和XPS分析半纤维素表面微观形貌和表面化学成分的变化情况,为研究高得率竹浆的返黄提供依据。实验结果表明,添加竹沥液至从粉单竹中分离出来的半纤维素,其颜色加深,由白色变为浅褐色,SEM和AFM分析发现半纤维素表面吸附着竹沥液物质,而紫外光老化处理后,XPS图谱发现光氧化引起半纤维素表面的竹沥液物质结构发生变化。研究认为竹沥液中的物质沉积在半纤维素表面上会降低竹浆白度,光老化后增加竹浆返黄程度。  相似文献   

18.
The influence of humidity on the light-fastness and the dark time yellowing of white PVC and special changes of the irradiated surfaces are described. The results show, that the boundary surface climate at the irradiated specimen surfaces has a decisive influence on the ageing results.  相似文献   

19.
用含有小分子醇的交联剂和催化剂使废旧聚氨酯(PU)硬泡进行降解能够获得多元醇,将降解料与聚醚多元醇、催化剂和发泡剂共混以制备白料,然后与黑料异氰酸酯混合均匀,得到再生PU硬泡。通过对降解产物的黏度、羟值以及获得的再生PU硬泡材料的密度、强度、吸水率、热稳定性、扫描电子显微镜、红外光谱和热失重等进行测试分析,得出了催化剂添加量对废旧PU材料回收再利用的影响因素。结果表明,催化剂(KOH)用量为0.9 g时废旧PU的降解效果最好,获得的再生PU硬泡的密度为37.6 kg/cm3,压缩强度为164.2 kPa,热导率为0.015 24 W/(m·K),吸水率为0.429 5 %。  相似文献   

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