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相似文献
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1.
耐水解聚醚-聚酯型聚氨酯涂饰剂的研制   总被引:2,自引:3,他引:2  
以聚四氢呋喃醚二醇(PTMG)、聚酯多元醇和二苯基甲烷二异氰酸酯等为主要原料,合成了一种聚醚-聚酯共聚型氨酯树脂,以该聚氨酯树脂、颜料及混合有机溶剂等原料,配制了耐水解聚氨涂饰剂,该聚氨酯涂饰用于聚氨酯合成革的表面涂饰。重点讨论了聚氨酯树脂聚醚含量对树脂物性、耐水解性能的影响,以及树脂的100%模量、粘度及涂饰剂溶剂体系对涂饰加工性能及合成革耐水解性能的影响,制得的聚氨酯涂饰具有良好的耐水解性能。  相似文献   

2.
为提高聚醚型聚氨酯材料耐磨性能,在其分子链上引入端羟基有机硅进行共聚改性,所合成的改性聚氨酯/有机硅材料的相容性较好,然后将其制成标准合成革样品进行威士伯耐磨性测试,目的是探索引入低表面能链段方法改进耐磨可行性。实验结果表明:所改性的合成革聚氨酯面层树脂与改性前相比,其100%模量变低,制得的合成革手感更为柔软;合成革的威士伯耐磨性显著提升,明显优于采用聚碳酸酯二醇合成聚氨酯面层树脂。因此,端羟基有机硅可提高聚醚型聚氨酯的耐磨性能,并可增强其柔性。  相似文献   

3.
以聚酯二醇、聚四氢呋喃二醇(PTMG)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、氟素拨水剂等为原料,合成了高剥离强度耐水解合成革湿法用聚氨酯树脂。讨论了不同种类聚酯二醇用量、拨水剂和固含量对合成革水解后剥离负荷的影响。结果表明,聚己二酸-1,6-己二醇酯二醇(PHA)和PTMG摩尔比为2∶8,氟素拨水剂添加量为0.3%,可合成得到具有良好耐水解性能的30%固含量高剥离聚氨酯树脂。  相似文献   

4.
制备了具有速剥离性能的人造革粘结层二液型聚氨酯树脂。选择相对分子质量不同的AA-1,4-BG型聚酯多元醇混合使用,其质量比为80∶20时;辛酸亚锡和自制架桥促进剂LDP-0626质量比为5∶100,可以达到速剥离效果;硅油添加量为树脂固含量1%,二甲苯加入量为6%,DMF加入量为17%时,可满足作业性要求。  相似文献   

5.
室温固化水性聚氨酯树脂的耐水性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
以甲苯二异氰酸酯(TDI)、聚醚多元醇(PTMG)为主要原料,二羟甲基丙酸(DMPA)为亲水单体,采用三羟甲基丙烷脱水蓖麻油酸酯(TMPDCO)进行改性,通过逐步聚合反应制备了一系列室温固化水性聚氨酯树脂。研究了TMPDCO的含量、亲水基团含量、软段多元醇种类与相对分子质量、封端剂以及氮丙啶交联剂等对聚氨酯涂膜耐水性的影响,从而确定了最佳合成配方,获得了优良耐水性能的水性聚氨酯树脂。  相似文献   

6.
采用机械共混法将碳纳米管加入无溶剂聚氨酯合成革的多元醇组分中,与异氰酸酯组分反应制得含有碳纳米管的无溶剂聚氨酯合成革发泡层.探讨了碳纳米管含量对无溶剂聚氨酯合成革相关性能的影响.结果表明:发泡层的力学性能随着碳纳米管加入量的增加呈现先增大后减小的规律,当加入质量分数为1%的碳纳米管时,无溶剂聚氨酯合成革发泡层的力学性能...  相似文献   

7.
采用聚氨酯树脂含浸无纺布,制备了超细纤维合成革基布,讨论了聚氨酯树脂种类和固含量、凝固条件、凝固调节剂和离型剂用量对超细纤维合成革基布剥离强度的影响。结果表明,聚醚型聚氨酯制备的基布剥离强度较高;采用20%固含量的聚醚型聚氨酯树脂、1%的10~#离型剂配制浸渍料,凝固浴中二甲基甲酰胺(DMF)质量分数30%、温度25℃,得到的超细纤维合成革基布剥离强度最大。  相似文献   

8.
用1,5-萘二异氰酸酯(NDI)和聚四氢呋喃醚二醇(PTMG)为原料合成了聚氨酯预聚体,以三羟基聚醚多元醇(330N)作为交联剂,1,4-丁二醇(BDO)作为扩链剂制备了NDI型聚氨酯弹性体,讨论了交联剂与扩链剂的不同羟基摩尔比对NDI型聚氨酯弹性体性能的影响。结果表明,随着三羟基聚醚多元醇含量的增加,NDI型聚氨酯弹性体软段玻璃化转变温度有所提高;三羟基聚醚多元醇的加入虽然使得聚氨酯弹性体的滞后损失峰值增加,但对常用温度范围的滞后损失影响不大,0~150℃温度范围内的储能模量降低;聚氨酯弹性体的拉伸强度与断裂伸长率随着三羟基聚醚多元醇含量的增加,呈先增加后下降的趋势变化,硬度则呈下降趋势。  相似文献   

9.
《现代化工》2011,(Z1):243
本发明公开了一种用于合成革面料的水性聚氨酯-丙烯酸酯树脂及其制备方法,其特征是在聚氨酯分子主链上含有有机氟和有机硅元素,在聚氨酯分子侧链上含有可交联的双键基团,在聚氨酯侧链上含有亲水基团。其制备特征是以氟醚封端的硅氧烷二元醇为大分子多元醇将有机  相似文献   

10.
以苯酐聚酯二元醇(PS)、聚己内酯多元醇(PCL)、1,4-丁二醇(BDO)、二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)等为原料,合成了湿法革用聚氨酯树脂.分别研究了PS相对分子质量、PCL用量、硬段含量等对聚氨酯树脂膜的模量及其耐水解性能的影响.结果表明,PS和PCL复配可以制得耐水解性能优异,且成本较低的湿法合成革用聚氨酯树脂.  相似文献   

11.
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   

12.
以小分子二元醇、异氰酸酯、异佛尔酮二胺(IPDA)和聚酯多元醇为原料合成了一种脂肪族聚氨酯树脂,用作合成革表面处理剂,使合成革表面达到雾面特黑的效果。考察了不同种类二元醇和异氰酸酯所合成的聚氨酯树脂及其粘度对合成革雾面处理剂黑度和雾度的影响。结果表明,小分子二元醇采用1,6-己二醇、异氰酸酯采用异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)和六亚甲基二异氰酸酯(HDI)质量比为1.0∶2.6的混合物时,树脂粘度控制在3000~12000 mPa·s,脂肪族聚氨酯树脂处理合成革表面时雾面特黑效果明显。  相似文献   

13.
《粘接》2016,(9)
以聚酯多元醇和异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)合成了异氰酸酯基封端的聚氨酯预聚体,并与自制含羟基的聚丙烯酸酯进行接枝,再加胺类扩链剂和分子质量调节剂,合成了固含量为30%的酯醇溶PUA树脂。讨论了异氰酸酯指数R值[即n(-NCO):n(-OH)]、聚氨酯(PU)与聚丙烯酸树脂(PA)的反应温度、PA羟基含量和PU/PA质量比对树脂及油墨性能的影响,结果表明:当R=2.0、PU与PA反应温度为60℃、PA羟基质量分数为1.13%和PU/PA质量比为2/1时,PUA树脂的综合性能较好。  相似文献   

14.
简述了高性能聚氨酯弹性橡塑树脂和涂料的制备工艺,列举了该弹性树脂和涂料的主要性能。着重讨论了多元醇结构、异氰酸酯种类、树脂的羟基含量、反应工艺条件和配套固化剂等因素对聚氨酯弹性树脂和涂料性能的影响。  相似文献   

15.
简述了高性能聚氨酯弹性橡塑树脂和涂料的制备工艺,列举了该弹性树脂和涂料的主要性能。着重讨论了多元醇结构、异氰酸酯种类、树脂的羟基含量、反应工艺条件和配套固化剂等因素对聚氨酯弹性树脂和涂料性能的影响。  相似文献   

16.
快干聚氨酯涂料的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
用醇酸树脂多元醇与 TDI反应制备 快干聚氨酯涂料。讨论了醇要到树脂多元醇的羟基含量、氨酯化反应的保温方式和封闭剂含量等对聚所这酯预聚 物残留单体含量及涂料性能的影响,研究了聚氨酯涂料的快干成膜机理,结果表明:该漆干燥速度快,理化性能优异,质优价廉,具有广阔的应用前景。  相似文献   

17.
采用4'-二环己基甲烷二异氰酸酯(HMDI)、自制含氟聚酯多元醇、乙二醇(EG)等为主要原料合成了含氟脂肪族聚氨酯树脂。通过对合成聚氨酯树脂制备皮膜的物性检测和以含氟聚氨酯为表层制备合成革的耐黄变性能测试,考查氟含量对聚氨酯力学性能、耐水解和耐黄变性能的影响。结果表明:当氟含量达6%时,通过适度交联方式可以弥补模量下降,拉伸强度保持在47MPa,吸水率由2.13%降至1.04%,QUV测试4级耐黄变时间由200h提高到300h。  相似文献   

18.
简述了高性能聚氨酯弹性橡塑树脂和涂料的制备工艺,列举了该弹性树脂和涂料的主要性能.着重讨论了多元醇结构、异氰酸酯种类、树脂的羟基含量、反应工艺条件和配套固化剂等因素对聚氨酯弹性树脂和涂料性能的影响.  相似文献   

19.
《弹性体》2017,(4)
以不同结构多元醇和4,4′-二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI-100)合成预聚体,再与不同扩链剂反应制备室温固化MDI型聚氨酯弹性体。讨论了多元醇种类、扩链剂种类、扩链系数、稀释剂用量、催化剂种类对聚氨酯弹性体力学性能的影响。结果表明,结构规整的多元醇制备的聚氨酯弹性体综合性能较好;二醇类扩链剂1,4-丁二醇(1,4-BDO)和对苯二酚二羟基乙基醚(HQEE)制备的弹性体性能较好,操作工艺可行;扩链系数以0.85~1.0为宜;适宜稀释剂质量分数为5%~10%;MDI室温固化体系的催化剂可选用HDcat。  相似文献   

20.
低温固化含基于仲羟基多元醇聚合物的聚氨酯,涂料用固化剂组合物及其双组分固化涂料和耐沾污涂膜的形成方法,铁力木(Mesua ferrea L.)籽油改性聚氨酯涂料的评估,含有未封闭的酸催化剂的清漆组合物  相似文献   

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