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分别采用环氧树脂、改性环氧树脂、改性环氧丙烯酸酯,对水性光固化聚氨酯乳液进行改性,制得环氧聚氨酯复合乳液、改性环氧聚氨酯复合乳液、改性环氧丙烯酸酯聚氨酯复合乳液,比较这3种乳液的稳定性及涂膜性能的差异。结果表明:改性环氧丙烯酸酯聚氨酯乳液的贮存稳定性最好,但涂膜力学性能略逊于环氧聚氨酯复合乳液与改性环氧聚氨酯乳液。粒径分析仪显示:改性后的复合乳液粒径增大,粒径分布变宽。 相似文献
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丙烯酸酯类对水性聚氨酯改性 总被引:10,自引:0,他引:10
分别加入丙烯酸甲酯或丙烯酸羟乙酯或两者的混合体改性了水性聚氨酯,通过对改性聚氨酯的红外光谱(FTIR)、热分析(DSC)、X衍射以及物理性质的测试表明:丙烯酸酯类单体之间以及与聚氨酯大分子链间产生了化学键作用;引入丙烯酸甲酯刚性好、韧性不足;引入丙烯酸羟乙酯则相反。引入二者一定比例混合体改性效果佳。 相似文献
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以异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、聚醚多元醇(PPG-220)、聚醚多元醇(PPG-210)、环氧树脂(E-51)、二羟甲基丙酸(DMPA)等为主要原料,合成了一系列环氧树脂改性的水性聚氨酯(WPU)乳液。探讨了环氧树脂加入量和硬段含量对乳液和膜性能的影响。通过傅立叶变换红外光谱(FTIR)、耐化学品及拉伸测试,研究了改性树脂的结构、耐化学品性和力学性能;通过热重(TG)分析研究了聚合物膜的热性能。试验结果表明:一定量的环氧树脂改性可以明显增大聚氨酯的耐水性,且对提高聚氨酯硬段的热稳定性有帮助;随着体系硬段含量的上升,涂膜的吸水率增大,聚合物的耐热性降低。 相似文献
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如何在提高水基聚氨酯材料的耐水性同时增强其耐溶剂能、力学性能等,文献鲜见报道。本文采用聚丁二烯二醇(HTPB)改性水基聚氨酯,合成了一系列(COOH%约1.5%,HTPB%≤35%)的HTPB改性的水基聚氨酯分散体,讨论了HTPB、亲水基团含量对分散体粒径及分散体稳定性的影响。 相似文献
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水性聚氨酯树脂改性方法评述 总被引:1,自引:0,他引:1
主要从合成工艺改性和功能型化合物改性2个方面,对当前水性聚氨酯的改性方法(包括环保型辐射工艺)作了比较详尽的阐述。在各种改性方法之间进行了对比,指出了各种改性方法的优缺点,并探讨了今后水性聚氨酯研究的发展趋势。 相似文献
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有机硅改性水性聚碳酸酯型聚氨酯的合成与性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了以4,4'-二苯基甲烷二异氰酸酯和异氟尔酮二异氰酸酯、聚碳酸酯二元醇和羟甲基酸类扩链剂为原料,合成了阴离子聚碳酸酯型水性聚氨酯,在此基础上用有机硅对其进行改性,探究有机硅改性对于水性聚氨酯性能的改善。结果表明:水性聚氨酯较适宜的合成工艺条件为初始n(—NCO):n(—OH)(R)=3.5,三羟甲基丙烷的质量分数为3%,2,2-二羟甲基丁酸占总质量的6%,羟基硅油的质量分数为1%,预聚反应时间在3.5h左右,预聚温度控制在75℃,扩链温度降低到55℃为宜;有机硅改性后聚氨酯材料的拉伸强度增大,断裂伸长率下降,成膜塑感加强;有机硅的加入在很大程度上提高了聚氨酯膜的耐水性。 相似文献