首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
在无溶剂条件下,由2,4-甲苯二异氰酸酯(TDI)、有机硅二醇、聚四氢呋喃二醇和3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷为原料,合成了一系列具有不同有机硅含量的改性聚氨酯弹性体。用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)测试对其分子结构进行了表征。通过热失重分析(TGA)、应力应变性能测试和耐液体实验对改性聚氨酯弹性体的热性能、力学性能以及耐水性进行了研究。结果表明,随着有机硅二醇含量的提高,改性聚氨酯弹性体的热分解速率降低,热稳定性有所提高,拉伸强度和定伸模量稍有提高,耐水性能明显改善。  相似文献   

2.
有机硅偶联剂改性聚氨酯密封胶研究进展   总被引:1,自引:1,他引:0  
对聚氨酯(PU)密封胶、硅酮密封胶、有机硅偶联剂改性PU密封胶各自的性能、特点作了对比分析,介绍了有机硅偶联剂改性PU预聚体的合成方法以及合成原料对密封胶性能的影响。  相似文献   

3.
合成革用有机硅改性脂肪族聚氨酯树脂的合成及应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用聚酯多元醇、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、聚醚改性聚硅氧烷(PO-PDMS)等为主要原料合成了有机硅改性脂肪族聚氨酯树脂.考察了不同有机硅含量对聚合物状态、力学性能、耐水性和耐黄变性能的影响,以及有机硅改性脂肪族聚氨酯树脂在合成革上的应用性能.结果表明,相对于物理共混,将PO-PDMS与聚氨酯共聚可有效提高有机硅...  相似文献   

4.
《粘接》2015,(10)
以硅烷改性聚氨酯为基胶,纳米活性碳酸钙及炭黑为补强填料,制得高强度的室温硫化有机硅改性密封胶。探讨了硅烷改性聚氨酯和偶联剂的种类及纳米活性碳酸钙与炭黑用量对有机硅密封胶性能的影响。结果表明,预聚体按1:3比例,偶联剂按1:1:1复配,炭黑与纳米活性碳酸钙质量比为100和450时,制得的密封胶综合性能最佳。  相似文献   

5.
水性聚氨酯的耐水性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用甲苯二异氰酸酯(TDI)、聚丙二醇(PPG)和二羟甲基丙酸(DMPA)为主要合成原料,通过自乳化法合成水性聚氨酯。探讨了水性聚氨酯的配方及反应条件,并研究了环氧树脂、甲基丙烯酸甲酯、有机硅树脂改性水性聚氨酯对其涂膜耐水性的影响。实验结果表明,通过环氧树脂改性的产品吸水率降至7.61%,耐水性较好。  相似文献   

6.
以异佛尔酮二异氰酸酯、端羟基聚二甲基硅氧烷、聚丙二醇、二羟甲基丙酸、环氧树脂为主要原料,通过异氰酸酯基和羟基的加聚反应合成了环氧树脂-有机硅复合改性水性聚氨酯。利用傅里叶变换红外光谱仪表征了其结构,并研究了环氧树脂用量对固化膜热性能和力学性能的影响,有机硅用量对固化膜耐水性能的影响。结果表明:环氧树脂-有机硅复合改性的水性聚氨酯固化膜的耐水性能和耐热性能提高,力学性能也有改善,附着力保持1级且硬度等级最高可达3 H。  相似文献   

7.
以2,4-甲苯二异氰酸酯、四氢呋喃环氧丙烷共聚醚多元醇、3,3'-二氯-4,4'-二氨基二苯基甲烷和有机硅二醇为原料,采用预聚体法合成了有机硅改性的聚氨酯弹性体。用傅里叶变换红外光谱(FT-IR)对其分子结构进行了表征。通过应力应变性能测试和耐水实验对有机硅改性聚氨酯弹性体的力学性能和耐水性能进行了研究。结果表明,有机硅二醇的引入可使聚氨酯弹性体的拉伸强度和撕裂强度有所提高,断裂伸长率下降,硬度基本不变,吸水率下降幅度较大。  相似文献   

8.
以硅烷改性聚氨酯(SPU)预聚体为基胶,纳米活性碳酸钙及气相法白炭黑为补强填料,制得快速硫化有机硅改性聚氨酯密封胶。探讨了增塑剂、偶联剂、催化剂及纳米活性碳酸钙与气相法白炭黑用量对有机硅改性聚氨酯密封胶性能的影响。较佳配方为:SPU预聚体100份、聚丙二醇60份、气相法白炭黑20份、纳米恬性碳酸钙100份、抗氧化剂0.5份、A-171为8份、KH 550为4份、催化剂0.4份。密封胶在温度25℃,相对湿度50%条件下硫化10天后,拉伸强度1.53 MPa,伸长率375%,硫化深度4.8 mm,表干时间5 min。  相似文献   

9.
水性聚氨酯由于分子中引入了亲水基团,使其在耐水性、耐溶剂性、耐候性、干燥速度等方面表现欠佳,需要不断对其进行改性研究,如有机硅氟改性、环氧改性、纳米复合等。综述了近几年水性聚氨酯涂料的功能化设计、合成技术与应用进展,主要包括具有阻燃、防腐蚀、防霉杀菌、防涂鸦、透明隔热等特殊性能的功能型水性聚氨酯涂料的设计方法及应用实例。并对功能型水性聚氨酯涂料的未来发展前景作了展望,指出了功能性水性聚氨酯涂料的功能化设计方向。  相似文献   

10.
浅析了硅烷偶联剂在有机硅密封胶、硅烷改性聚氨酯密封胶和硅烷改性聚醚密封胶中的应用,展望了密封胶用硅烷偶联剂的发展方向。  相似文献   

11.
考察了聚氨酯乳液、纯丙乳液和有机硅改性丙烯酸酯乳液对可剥指甲油的影响,发现利用聚氨酯乳液和有机硅改性丙烯酸酯乳液制备的指甲油性能最好,具有良好的光泽度、附着力和耐水性。  相似文献   

12.
激光雷达所处车载环境会接触大量油脂类溶剂,故将有机硅RTV密封胶与该环境下的常见溶剂进行兼容性试验,研究了不同配方体系在浸泡老化后各项性能的耐受度。研究结果表明:由于交联密度普遍低于聚氨酯、环氧等,有机硅RTV密封胶应做特殊配方设计,以减轻油脂对体系的溶胀效应;同时应参考ISO 16750-5—2018标准中的规定,在不同溶剂、不同温度下,进行不同程度的浸泡以评估其老化状况。耐油型有机硅RTV密封胶的填料体系应尽量选择CaCO3等低吸油值或改性为憎油型的体系,以减缓油分子渗入,并谨慎采用气相白炭黑填料。在不考虑硫化后释放出的丁酮肟气味、对金属铜的腐蚀或溶胀聚碳酸酯(PC)等风险的条件下,应优先选择高交联密度的脱肟型配方设计。  相似文献   

13.
在无溶剂条件下利用烷氧基硅烷的有限水解合成了含有烷氧基的有机硅低聚物,用聚酯多元醇对其进行了改性。采用了红外光谱(IR)对低聚物和预聚体进行了表征;采用扫描电镜(SEM)考察了改性聚氨酯和纯聚氨酯体系的断裂面形貌,并对其耐水性和耐热性进行了研究,研究结果表明改性聚氨酯试样一的耐水性、耐热性良好。  相似文献   

14.
在无溶剂条件下利用烷氧基硅烷的有限水解合成了含有烷氧基的有机硅低聚物,用聚酯多元醇对其进行了改性。采用了红外光谱(IR)对低聚物和预聚体进行了表征:采用扫描电镜(SEM)考察了改性聚氨酯和纯聚氨酯体系的断裂面形貌,并对其耐水性和耐热性进行了研究,研究结果表明改性聚氨酯试样一的耐水性、耐热性良好。  相似文献   

15.
水性聚氨酯的改性研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
聚氨酯胶粘剂作为一类具有良好性能的高分子材料,在很多领域得到应用。水性聚氨酯胶粘剂的问世,满足了日益严格的环保要求。然而水性聚氨酯胶粘剂的耐水性、耐溶剂性、耐候性等较差。本文介绍了目前国内外水性聚氨酯胶粘剂的研究现状及改性方法:交联改性、环氧树脂改性、有机硅改性、多重改性等,并指出了水性聚氨酯胶粘剂的发展趋势。  相似文献   

16.
氨基硅油微乳液改性水性聚氨酯的合成和性能   总被引:17,自引:1,他引:16  
合成了水性聚氨酯乳液和氨基硅油(AEAPS)微乳液改性水性聚氨酯乳液,研究了两种水性聚氨酯的性能及在织物上的涂层效果。结果表明,当氨基硅油相对于聚丙二醇的质量百分比为8.18%时,有机硅改性水性聚氨酯乳液的离心稳定性好,乳液胶膜表面硅原子的质量分数为0.92%;该有机硅改性水性聚氨酯软段相与硬段相的微观相分离增大,乳液胶膜的耐水性能和热稳定性提高;该有机硅改性水性聚氨酯乳液作为织物涂层剂时,可以赋予织物柔软、滑爽的风格。  相似文献   

17.
综述了建筑密封胶的各种类型、有机硅改性PU(聚氨酯)密封胶[小分子硅烷改性、有机硅聚合物改性(如端硅醇羟基聚硅氧烷改性、端羟烷基聚硅氧烷改性和端氨烷基聚硅氧烷改性等)]和有机硅改性EP(环氧树脂)密封胶(如共混改性、共聚改性等)的研究进展。最后探讨了建筑胶粘剂的发展趋势和应用前景。  相似文献   

18.
有机硅改性水性聚氨酯-聚丙烯酸酯乳液的研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
以聚酯多元醇、异佛尔酮二异氰酸酯、甲基丙烯酸甲酯等为原料,合成了水性聚氨酯丙烯酸乳液,加入含侧氨基和不饱和双键的有机硅氧烷进行扩链改性,得到了一系列有机硅改性的聚氨酯丙烯酸乳液。对得到的产物进行了表征,对改性前后的体系涂膜的性能进行了比较,结果表明,用有机硅改性的聚氨酯丙烯酸乳液形成的涂膜接触角更大、附着力更强、具有更好的耐水性,但硬度稍有下降。  相似文献   

19.
环保型有机硅改性聚醚密封胶的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
以有机硅改性聚醚树脂、聚氧化丙烯二醇、填料、硅烷偶联剂和催化剂等原料,制备环保型单组份有机硅改性聚醚密封胶,探讨其环保机理和力学性能。实验表明:以PPG3000为环保增塑剂,改性纳米碳酸钙为填料,当MS聚合物1和MS聚合物2复配比例为80∶20时,密封胶的综合性能最佳;硅烷偶联剂和催化剂对密封胶的固化性能影响很大。  相似文献   

20.
环氧树脂、有机硅复合改性水性聚氨酯的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
由于环保的需求,低VOC,或零VOC的以水性聚氨酯(PU)作为粘接荆、制革和涂料等环境友好型新材料已成为人们研究的热点。单独的水性聚氨酯(PU),由于耐水性差、机械强度不够等缺点.限制了它在高性能方面的应用。为此我们对采用环氧树酯、有机硅复合改性的水性聚氨酯进行了研究。实验表明,经环氧树酯、有机硅复合改性的水性聚氨酯综合性能有很大的提高。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号