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相似文献
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1.
聚氨酯水乳液在皮革整饰中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
近年来,市场上聚氨酯水乳液的销量不断增长,而且逐渐被制革厂认可。皮革整饰的技术性较强,特别是涂饰用聚合物所形成的膜在很大程度上决定了皮革的物理性质,因而整饰工作者十分重视涂饰材料的选择。其选择的依据是:涂饰坯革的类型及质量;皮革的最终用途及物理性能要求;制革厂机器设备的适应性及操作方便性;涂层对提高产品等级的相关程度以及环境要求。在各种涂饰材料中聚氨酯水乳液以其优异性能以提高皮革耐用性,外观质量及各种效应涂饰在皮革涂饰中得到了越来越多的应用。  相似文献   

2.
在导言部份扼要地讲述了乳液和乳液稳定性。把制造丙烯酸乳液的细节和用以获得漆乳液的制造技术作了对比。高分子量的发展,出现了与上述聚合物“丙烯酸和漆”的每一种有相似的聚氨酯(原文特指俗称为尿烷的氨基甲酸乙酯,以下同——译者)乳液聚合物。讨论了乳液聚合物的反应理论。简单的回顾了薄膜形成过程并叙述了获得优良性能的交联树脂的手段。许多皮革涂饰剂在目前和过去都是以水为载体的产品。在过去十多年间,种种新的溶剂系统已在工业上应用,皮革工业也不例外。如今,出于对污染的考虑和溶剂成本的关系,水溶性涂饰剂用于涂料工业生产有必要继续考虑。众所周知,乳液常用于制备皮革涂饰剂。在这篇论文里,介绍一下乳液聚合物的制备工艺。  相似文献   

3.
交联型聚氨酯乳液皮革涂饰剂的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文叙述了交联型聚氯酯乳液皮革涂饰剂的合成及生产中预聚物终点用粘度控制的方法,并对用多官能度异氰酸酯化合物或聚合物交联的效果和影响乳液成膜物性的因素进行了讨论,提出了产品用于皮革涂饰的参考配方及工艺。  相似文献   

4.
基于乙酸乙烯酯-乙烯(VAE)共聚乳液以及聚丙烯酸酯两种乳液各自的特性,本文用乙烯基类单体对VAE乳液进行接枝改性,形成了具有以VAE为主链,丙烯酸酯聚合物为支链的接枝共聚物,获得了性能优良的皮革涂饰材料。通过在牛皮鞋面革上的涂饰应用证实,该涂饰材料具有良好的耐水性、耐溶剂、耐千湿擦性,且涂层粒面细致、真皮感佳,是一种具有良好应用前景的皮革涂饰材料。  相似文献   

5.
根据轻工部的开发计划,我们以国内现有的工业原料为基础,从研究共聚物结构与性能的关系出发,进行了共聚物序列结构、共聚单体结构及乳液聚合物粒子结构的设计,经大量小试配方筛选和反复放大试验,合成出了综合性能优良,合成工艺和胶乳贮存稳定的专用涂饰材料——RA-CS皮革涂饰用丙烯酸多元共聚乳液,为皮革工业提供了一种新型化工材料。经成都制革厂、内江市制革厂和雅安制革总厂进行实际应用,证明这种新的涂饰材料完全可以用于山、绵羊服装革、猪正面服装革、猪正面软革、牛正面软革和猪修饰面革的涂饰。使用RA-CS胶乳不仅可以简化涂饰工艺,而且所得成革外观、手感均好,某些性能指标超过了BAYER公司40B、63B和ROHM-HAAS公司RE树脂,是一种有实用价值和发展前景的新型皮革涂饰专用型树脂乳液。  相似文献   

6.
在研制开发出阴离子聚氨酯乳液和阳离子聚氨酯乳液的基础上,采用阴、阳离子乳液交替使用的“三明治”式皮革涂饰新工艺,使涂饰后的成品革充分显示出聚氨酯涂饰材料的独特性能。  相似文献   

7.
对无皂微乳液聚合物在皮革化学品如无铬鞣剂、复鞣剂、涂饰剂、污水处理剂、柔软剂、助染剂等方面的应用前景进行了阐述。  相似文献   

8.
对无皂微乳液聚合物在皮革化学品如无铬鞣剂、复鞣剂、涂饰剂、污水处理剂、柔软剂、助染剂等方面的应用前景进行了阐述.  相似文献   

9.
丙烯酸及其酯类的聚合物已为人们广泛地应用于皮革工业.早在1936年,丙烯酸树脂乳液即开始作为皮革涂饰剂的成膜物.以后用丁二烯、偏氯乙烯、醋酸乙烯酯、苯乙烯等其他单体与丙烯酸酯共聚改性,生产出一系列丙烯酸树脂涂饰剂.如巴斯夫(BA-SF)、拜尔(Bayer)、斯塔尔(Stahl)、罗姆哈斯(Rohm & Haas)等公司每家都有一、二十种产品.现在,丙烯酸树脂仍是所有皮革涂饰剂中被皮革厂用得最多的涂饰  相似文献   

10.
本文讨论了反应性皮革用聚氨酯系列水乳液(即PUL-Ⅱ系列水乳液)的结构与性能及相互关系,还详细讨论了其在皮革补伤和涂饰中的应用。结果表明:PUL-Ⅱ系列水乳液结构较复杂,具有许多优良的性能。这些性能是由其分子结构所决定。PUL-Ⅱ系列水乳液是天然皮革制造高档产品理想的补伤和涂饰材料。  相似文献   

11.
一、前言 皮革光亮剂是一种用于皮革顶层的涂饰材料,在这类涂饰材料中,硝酸纤维素乳液占有非常重要的地位。早在四十年代,国外就已开始生产和使用,由于这种光亮剂具有原材料易得、成本较低、光泽度好、成膜快等优点。因此,近几十年来对硝酸纤维素这类光亮剂做了大量研究。一些论著和专利报告了硝酸纤维素乳液的制造方法和应用情况,显示了硝酸纤维素乳液的发展前途。  相似文献   

12.
本文阐述了反应型皮革用聚氨酯系列乳液(PUL—Ⅱ)系列乳液的结构与性能,并讨论了其相互关系。还详细讨论了它应用于天然皮革的补伤和涂饰。结果表明:PUL—Ⅱ系列乳液结构较复杂,具有许多优良的性能。这些性能是由其分子结构所决定。PUL—Ⅱ系列乳液是天然皮革生产高档皮革制品的新一代补伤和涂饰材料。  相似文献   

13.
国内外改性丙烯酸树脂研究发展概况   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、前言丙烯酸树脂是目前世界上使用量最大的一类皮革涂饰剂。由于价格低廉,在我国制革工业中使用量所占比重也最大,目前年生产量近占皮革涂饰剂生产总量的70%。这类涂饰剂乳液的合成工艺安全稳定,成膜性好,粘着力强,胶膜耐光耐老化,透气性较强,乳液稳定性好,与其他涂饰组分混容性好,用于皮革涂饰后,能很好地保持皮革的粒面平细和天然色泽,所得成革丰满柔软。因此,尽管近年国内其他系列涂饰剂如聚氨  相似文献   

14.
一、前言聚氨脂乳液用作皮革涂饰剂只有十几年历史。用作皮革涂饰剂的有乳酪素涂饰剂、硝基纤维素涂饰剂、聚丙烯酸脂涂饰剂、聚氨酯涂饰剂和聚丁二烯涂饰剂等。聚氨酯含有氨基甲酸酯基,(?)与天然皮革的氨基酸结构单元相似,因此用聚氨酯整饰的皮革更具有天然皮革的外观和  相似文献   

15.
一、前言随着皮革工业的发展,皮革涂饰材料也有了相应的改进。当前我国皮革整饰材料仍以丙烯酸树脂为主要涂饰剂,因而皮革涂层强度低,耐磨性、耐曲挠性能差,尤其“热粘”、“冷脆”,严重影响在高寒地区的使用。聚氨酯系皮革涂饰材料,具有成膜耐寒、耐磨、强度高、工艺性好等优点。其水乳液型既无溶剂性毒害,又能保持天然皮革卫生性能。因此在一些先进国家已取代了  相似文献   

16.
丙烯酸树脂皮革涂饰剂,成膜光亮透明,耐光、耐老化性能好,防水透气性好,对皮革附着力强、弹性好、耐曲折和耐干湿擦。乳液能以任何比例的水稀释,并能与颜料膏或其它水溶性染料混合使用,且乳液稳定性好、成膜速度快。再加上原料易得,价格较便宜,使用方便。由于具有上述一系列特点,所以皮革行业大量使用,成为皮革涂饰剂中的主要品种,具有较强的生命力。  相似文献   

17.
介绍了通过原位乳液聚合获得的含有各种商业纳米黏土的丙烯酸丁酯/甲基丙烯酸甲酯/丙烯酰胺三元共聚物纳米复合乳液的流变行为。通过旋转、震荡及存放稳定性和触变性(恢复能力)测试来评估黏土的加入、黏土的类型以及乳化剂含量对这些纳米复合乳液的影响。研究表明,加有黏土的纳米复合乳液的黏度在低剪切速率下增加了,而在较高的剪切速率下观察到剪切变稀效果。振动试验表明所有纳米复合材料具有明显的弹性行为和高物理稳定性。黏土的疏水特性和乳化剂含量也影响乳液的黏度和动态模量。这种纳米复合乳液作为皮革涂饰用高分子粘结剂测试了性能。结果表明:皮革表面涂饰性能因加入了黏土而得到改善。还得出结论,涂饰应用中很重要的是纳米黏土类型与聚合物的相容性与为保证乳液稳定性而必需的乳化剂用量之间要找到一个平衡,这既影响流变性能,也影响涂层的最终性能。  相似文献   

18.
介绍了通过原位乳液聚合获得的含有各种商业纳米黏土的丙烯酸丁酯/甲基丙烯酸甲酯/丙烯酰胺三元共聚物纳米复合乳液的流变行为。通过旋转、震荡及存放稳定性和触变性(恢复能力)测试来评估黏土的加入、黏土的类型以及乳化剂含量对这些纳米复合乳液的影响。研究表明,加有黏土的纳米复合乳液的黏度在低剪切速率下增加了,而在较高的剪切速率下观察到剪切变稀效果。振动试验表明所有纳米复合材料具有明显的弹性行为和高物理稳定性。黏土的疏水特性和乳化剂含量也影响乳液的黏度和动态模量。这种纳米复合乳液作为皮革涂饰用高分子粘结剂测试了性能。结果表明:皮革表面涂饰性能因加入了黏土而得到改善。还得出结论,涂饰应用中很重要的是纳米黏土类型与聚合物的相容性与为保证乳液稳定性而必需的乳化剂用量之间要找到一个平衡,这既影响流变性能,也影响涂层的最终性能。  相似文献   

19.
CAF型皮革涂饰剂是氯丁二烯同丙烯酸酯类单体多元共聚的水乳性涂饰材料,是一种新型的皮革涂饰用的高分子乳液。目前国内尚无这种涂饰材料,国外也无这种品种生产,苏联近年开始了这方面的研究。这种涂饰剂经过小试应用证明是一种综合性能较好的涂饰材料,它具有特别好的耐寒、耐曲挠、粘合等性能,主要性能指标达到和超过西德拜尔公司的B型树脂乳液。  相似文献   

20.
一、前言 皮革涂饰剂是一种用于皮革顶中底层所必不可少的涂饰材料,而这类种类繁多的涂饰材料,如乳酪素,聚丙烯酸脂,聚氨脂或聚醚等乳液,确占有非常重要的地位。早在四十年代,国外就已开始分别生产和使用。但构成这类涂饰的原材料,因其分子结构的限定性,还不能充分满足对此错纵复杂的皮革胶原纤维上所排列的官能基因的四级结构的键合作用。因  相似文献   

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