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相似文献
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1.
王瑜  孙元  邓新华 《中国塑料》2009,23(1):11-17
综述了非异氰酸酯聚氨酯(NIPU)及其两种合成原料环碳酸酯齐聚物和胺类齐聚物的最新研究进展,讨论了环碳酸酯和胺类齐聚物的合成方法以及NIPU的合成机理,介绍了NIPU的应用范围、发展前景及国外企业对于此类新型材料的最新研发情况和工业动态。最后指出原料易制备、无毒安全、价格便宜的NIPU是今后研究的重点。  相似文献   

2.
非异氰酸酯聚氨酯的研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
简要概述了非异氰酸酯聚氨酯(NIPU)的合成原理与性能特点,介绍了典型NIPU、杂化非异氰酸酯聚氨酯(HNIPU)、硅氧烷改性非异氰酸酯聚氨酯、丙烯酸改性杂化非异氰酸酯聚氨酯(A-HNIPU)等几种非异氰酸酯聚氨酯的研究进展,展望了此类材料的应用现状与发展前景。  相似文献   

3.
详细介绍了NIPU(非异氰酸酯聚氨酯)的原料组成,着重介绍了环碳酸酯单体的合成方法、反应机制,并综述其性能特点及其在涂料、发泡剂和胶粘剂等领域中的应用。最后对NIPU的发展方向进行了展望。  相似文献   

4.
概述了非异氰酸酯聚氨酯(NIPU)合成原料以及环碳酸酯的高效催化体系的新进展,介绍了NIPU的合成机理,综述了热塑性NIPU、热固性NIPU、杂化及改性NIPU的最新研究进展,展望了NIPU的未来发展方向。  相似文献   

5.
介绍了非异氰酸酯聚氨酯(NIPU)的发展概况,讨论了NIPU的主要制备技术,并综述了NIPU在涂料、胶粘剂和泡沫等方面的应用研究进展。  相似文献   

6.
非异氰酸酯聚氨酯(NIPU)是由环碳酸酯寡聚物与胺类寡聚物反应制得的新一代环保型聚氨酯(PU)材料。本文介绍了NIPU的制备原理,综述了近年来环碳酸酯及其寡聚物、线性NIPU、杂化NIPU及改性NIPU的合成研究与应用进展。  相似文献   

7.
8.
将2,3-环碳酸甘油酯甲基丙烯酸酯(PCMA)与丙烯酸酯类单体共聚生成的聚合物作为主要成膜物,以二乙烯三胺为固化剂,制备了非异氰酸酯聚氨酯涂膜(NIPU).通过门-IR对涂膜结构进行分析,证明了聚氨酯特殊基团氨基甲酸酯的合成;并通过对漆膜综合性能的研究,确定了共聚实验配方及固化合成NIPU的最佳工艺.配制的清漆漆膜综合性能优良,同时其制备过程中不以有毒、高湿敏性的异氰酸酯为原料,安全、环保.  相似文献   

9.
非异氰酸酯聚氨酯在制备过程中避免了高毒性且对湿气敏感,具备优良的力学性能、热性能和施工性能。介绍了非异氰酸酯聚氨酯的合成原理、性能和应用,对其应用领域和前景进行了展望。  相似文献   

10.
一种非异氰酸酯聚氨酯的合成与表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
王芳  阮家声  张宏元  秦超 《粘接》2008,29(6):6-10
以环氧树脂E-44为原料合成了环碳酸酯,再与脂肪族伯胺反应合成了非异氰酸酯聚氨酯.利用FT-IR、1H-NMR对产物结构进行了表征.探讨了原料处理方法、溶剂及其用量、催化剂、反应温度、反应时间等因素对非异氰酸酯聚氨酯的影响,优化了合成工艺.  相似文献   

11.
新型水性非异氰酸酯聚氨酯涂料的开发应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
任旭 《中国涂料》2011,26(6):40-43
合成了一系列水性环碳酸酯树脂及其配套使用的固化剂,制备成具有一定装饰效果和优异机械性能的新型水性非异氰酸酯聚氨酯涂料,考察了其在不同基材上的基本性能及在木器涂料中的应用。结果表明,其不仅具有传统聚氨酯耐磨、抗拉、弹性好等优点,又具有更好的耐化学品性能及抗渗透性。  相似文献   

12.
NIPU低聚物的合成及多重固化塑胶涂料研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用环保材料合成可紫外光-热-潮气(多重)固化的性能优越的非异氰酸酯聚氨酯(NIPU)低聚物,并制备了数码电子产品(塑胶)涂料.对自合成NIPU低聚物用FT-IR、DSC和GPC进行分析表征,考察了合成配方及工艺对NIPU固化物力学性能、漆膜等性能的影响.在0.5%四丁基溴化铵催化作用下,用聚乙二醇二缩水甘油醚和CO,在100℃、1.2 MPa下反应8 h,其转化率达84.3%;在50℃时用聚乙二醇二环碳酸酯、甲基丙烯酸环碳酸酯、异佛尔酮二胺和氨基硅氧烷所合成的Si-NIPU低聚物黏度(25℃)为89 mPa·s,Mn为1 249,d为1.35.用Si-NIPU低聚物配制的多重固化涂料黏度低、流平性达10级,漆膜附着力0级,硬度2H,热稳定性显著提高.  相似文献   

13.
王芳  阮家声  张宏元 《粘接》2012,(3):44-47
以环氧大豆油为原料合成了大豆油环碳酸酯(CSBO),并进一步与脂肪族伯胺反应合成了大豆油型非异氰酸酯聚氨酯(E-NIPU)。利用FT-IR、GPC、元素分析等分析手段对产物的结构进行了表征。  相似文献   

14.
大豆油衍生物及其在聚氨酯中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了作为天然可再生资源的大豆油的结构、组成及其大豆油衍生物的合成以及在异氰酸酯型聚氨酯和新型的非异氰酸酯型聚氨酯(NIPU)方面的应用。其中,大豆油衍生物包括环氧大豆油、羟基多元醇大豆油、环状碳酸酯和含噁唑烷酮环的预聚物等。由环氧大豆油合成的环状碳酸酯制备的新型非异氰酸酯型聚氨酯可改善传统异氰酸酯型聚氨酯的许多特性,具有较好的耐热性和耐化学品性能。  相似文献   

15.
The amine cure of cyclic carbonate blends, derived from renewable resources and carbon dioxide, in the presence of a liquid fluorohydrocarbon as physical blowing agent with no ozone depletion potential, enables the facile tailoring of flexible bio‐based nonisocyanate polyurethane (NIPU) foams. Unlike conventional PU foams, neither isocyanates nor phosgene or aromatic amines are required as intermediates in NIPU foaming. Typically, rigid cyclic carbonates such as carbonated trimethylolpropane glycidylether (TMPGC) are blended together with the corresponding flexible cyclic carbonate such as ethoxylated TMPGC (EO‐TMPGC) which lowers monomer viscosity and reactivity. This is reflected by higher pot life and gelation times for the cure with hexamethylene diamine (HMDA), improving NIPU foam processing. With increasing EO‐TMPGC content, rigid TMPGC/HMDA‐NIPU foams are rendered flexible and soft, as verified by simultaneously declining storage modulus and glass transition temperature. In this NIPU foam family, the TMPGC/EO‐TMPGC (60 wt%/40 wt%) blend cured with HMDA in the presence of Solkane 365/227 affords flexible NIPU foams exhibiting low density, very good mechanical hysteresis, and tailored hardness, meeting the demands of various applications like automotive seating. Emission tests confirm the absence of critical compounds mentioned in the global automotive declarable substance list.

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