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水性聚氨酯分散体涂料的进展 总被引:3,自引:0,他引:3
1 引言 自1937年德国Otto·Bayer开发了聚氨酯化学以来,对于聚氨酯树脂优异的化学性质,人们有了充分的认识。聚氨酯产品在许多领域里得到了应用。在涂料领域中,聚氨酯涂料已被公认为一类综合性能优良的高品位涂料。但是大多数聚氨酯涂料都含有较多的有机溶剂和一定量的游离异氰酸酯,在施工和应用中,影响了人们的环境和健康。各国环保法规对VOC限制和环境污染的控制,使一度未受到重视的水性聚氨酯分散体涂料开始活跃起来,在品种和用途等方面都有很大的进展。 相似文献
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双组分水性聚氨酯涂料的合成与表征 总被引:38,自引:0,他引:38
随着环境法规对涂料的挥发性有机化合物(VOC)含量的限制,高性能与低VOC含量相结合的双组分水性聚氨酯涂料成为涂料工业发展的趋势。采用三羟甲基丙烷(TMP)为扩链剂合成具有交联结构的水性聚氨酯分散体多元醇,与多异氰酸酯固化剂组成双组分水性聚氨酯涂料。研究发现双组分涂膜的机械性能和外观是由合成的水性聚氨酯多元醇的扩链剂(TMP)含量,中和度,中和工艺和双组分涂料的配比等决定的。当扩链剂含量为2%-4%,中和度为100%,NCO:OH=1.0-1.2时所得双组分水性聚氨酯涂膜外观好,快干,硬度高和施工方便。 相似文献
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脂肪族水性聚氨酯涂料 总被引:1,自引:0,他引:1
脂肪族水性聚氨酯涂料制备的主要关键是选用脂肪族异氰酸酯的品种,文章列举了使用异佛尔酮二异氰酸酯的一些优点,并探讨了所用催化剂,扩链剂等对预聚物的性能影响,还对克服该预聚物高粘度问题提出了新的建议。 相似文献
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水性聚氨酯分散体及其在功能性涂料中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
1 前言 法规的目的在于改善环境,目前正在向水性和高固体系统方面研究。聚氨酯是如此有用,以致于它们成为向水性系统转换的一个合乎逻辑的候选者。水性聚氨酯分散体(PUDs)的化学和技术现在已超过四分之一世纪的历史。在最近25年期间,自从首次开发水性聚氨酯分散体,在制造工艺上已经有许多改进了,例如:已经从丙酮工艺制造向只有水分散的制造工艺转移。水性聚氨酯分散体工艺的改进对新颖的异氰酸酯的商业供应起到了作用。 相似文献
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以聚酯多元醇及聚碳酸酯二醇与TDI和IPDI共聚反应制得自交联型水性聚氨酯分散体,讨论了不同原料及不同反应因素对产品性能的影响,并对产品在木地板上的实际应用进行了适应性验证。 相似文献
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1 概论 聚氨酯涂料是装饰性和保护性等综合性能较好的涂料,但易燃、易挥发、有毒。基于对挥发性有机化合物(VOC)的严格控制及人们对环保、安全和健康意识的提高,使水性聚氨酯得以迅速发展。 1.1 水性聚氨酯分散体(PUD)的分类 水性聚氨酯涂料是以水性聚氨酯树脂为 相似文献
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木地板用水性聚氨酯分散体及其涂料的研制 总被引:2,自引:0,他引:2
用聚酯多元醇及聚碳酸酯二醇与TD I和IPD I共聚反应制得自交联型水性聚氨酯分散体,研究了不同原料及不同反应因素对产品性能的影响,并对产品在木地板上的实际应用进行了适应性验证。 相似文献
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研究了聚氨酯水分散体在纸张涂料中的复配效果。结果表明,选用合适的助剂,采用适宜的复配比及操作步骤,几种乳液复配使用,能够起到互补不足,充分发挥各自特长的作用。其中以聚氨酯与苯丙乳液复配的互补作用最好。 相似文献
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制备了非水分散聚合稳定剂稳定的非水分散体涂料(NAD涂料)。详细研究了各反应参数和工艺条件对NAD涂料稳定性的影响,确定了最佳的工艺条件及其实施方式。测定了NAD涂料用的丙烯酸乳液粒子的粒径及粒径分布,提出进一步研究的方向。 相似文献
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聚氨酯乳液在纸张涂料中的应用研究 总被引:5,自引:2,他引:3
制备了十一种性能不同的乳化型聚氨酯乳液,分别配制成涂料,涂覆在原纸上,通过相应的涂布纸性能的测试,研究了聚氨酯乳液的羧基含量和交联剂影响。确定纸张涂料用聚氨酯乳液的羧基含量为18%~22%,交联剂以二乙烯三胺为好。 相似文献
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水性环氧改性聚氨酯涂料的研制 总被引:36,自引:4,他引:36
通过环氧树脂与聚氨酯的接枝反应,合成了环氧改性聚氨酯乳液,用其配制综合性能良好的水性环氧改性聚氨酯涂料,适用于木地板涂装,使用效果好。讨论了NCO/OH比值、环氧树脂加量和残留异氰酸根的量对涂料性能的影响。 相似文献
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交联型阳离子聚氨酯乳液的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以聚醚多元醇 ( N 2 10 ,N3 3 0 )、甲苯二异氰酸酯 ( TDI)、N-甲基二乙醇胺 ( MDEA)为主要原料 ,通过丙酮法合成了不同交联程度的阳离子型聚氨酯乳液 ,讨论了 N3 3 0 /N2 10摩尔比对乳液粒径、粘度及胶膜性能的影响 相似文献
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呋喃树脂—丙烯酸酯聚氨酯互穿网络防腐涂料的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
呋喃树脂涂料具有优良的防腐蚀性能,但质地较脆,附着性较差。用丙烯酸酯聚氨酯对其改性,形成互穿网络(IPN)结构,可提高涂层的柔韧性和附着性,同时保持其优良的防腐蚀性能。文中讨论了IPN形成过程中两种交联反应时间的匹配方法和丙烯酸酯聚氨酯用量对涂料性能的影响,并比较了改性前后的涂料性能。 相似文献
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