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为了赋予聚氨酯防水涂料自修复性能,先用环氧树脂对高吸水纤维进行改性,再将改性纤维与双组分聚氨酯通过共混制备自修复聚氨酯防水涂料,最后用刮涂法制备防水涂层。用扫描电镜、红外光谱仪对防水涂层的微观结构进行分析,用万能材料试验机、电动不透水仪等对防水涂层的机械性能、自修复性能及防渗透性能等进行测试。结果表明,高吸水纤维、氧化锌有助于提高防水涂层的拉伸强度,防水涂层的最大抗拉强度为1.83MPa,断裂伸长率达到795%。防水涂料完全切断自修复24h后,裂口完全愈合。自修复48h后,拉伸强度恢复率最高可达63%,断裂伸长率达到60%左右。本研究为聚氨酯防水涂料自修复提供了新的方法。 相似文献
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聚氨酯——沥青弹性防水涂料的研制 总被引:6,自引:0,他引:6
水克服沥青涂料强度低弹性差的缺点,用聚氨酯预聚体与沥青共混的工艺方法制备了一种强度高、弹性好、防水性能优良的聚氨酯--沥青弹性防水涂料。这种防水涂料的拉伸强度比沥青的提高了5~10倍,断裂伸长率比沥青的提高了5~15倍,并且具有良好的耐酸碱、耐侯和防水性能,涂层轻、无接缝、易修补和施工方便。 相似文献
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水溶性聚氨酯热熔胶的制备 总被引:1,自引:1,他引:0
目的制备水溶性聚氨酯热熔胶。方法用聚乙二醇(PEG)和甲苯二异氰酸酯(TDI)为原料,制备水溶性聚氨酯热熔胶,研究了PEG的相对分子质量、TDI滴加温度、原料配比和反应时间等对水溶性聚氨酯热熔胶性能的影响。结果当PEG8000,PEG600,PEG200,乙二醇和TDI的摩尔比为1∶1∶0.8∶1∶4,TDI的滴加温度为60~70℃、反应时间为4 h时,所得水溶性聚氨酯热熔胶的软化点为59.5℃、粘接强度为2.668 MPa。结论制备的水溶性聚氨酯热熔胶可以作为电子产品零配件等工业半成品的表面保护膜。 相似文献
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由于集料与水泥石变形的不一致,导致混凝土内部结构缺陷几率增大.因此,强度超过150MPa的超高强水泥基材料,如无宏观缺陷水泥基材料(MDF)、活性粉末混凝土(RPC)及工程粘性材料(ECC)等制备时必须剔除粗集料.本文在不剔除粗集料的情况下,采用普通工艺和常规材料,制得了365天龄期时抗压强度为178.3MPa,坍落度210mm的超高强高性能混凝土,同龄期、同配比下的砂浆强度达到178.2MPa,净浆强度达到179.5MPa,混凝土、砂浆及水泥石强度均超过所用粗集料的母岩强度.以此为基础,分析了混凝土各组成结构的微观结构及微观力学特征,探讨了不剔除粗集料的情况下,制备超高强混凝土的理论基础. 相似文献
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改性阻燃环氧树脂胶粘剂的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
以三聚氰胺聚磷酸酯(MPP)为阻燃剂,以聚酯型聚氨酯预聚体改性环氧树脂E-44为基体,制备改性阻燃环氧树脂胶粘剂.通过对改性基体材料进行电子探针(EPMA)以及冲击强度测试,对改性阻燃胶粘剂进行剪切强度、热稳定性以及阻燃性能测试,从而确定了聚氨酯与阻燃剂用量对胶粘剂性能的影响.结果表明:环氧树脂100份,聚氨酯预聚体30份,阻燃剂30份,制备的改性阻燃胶粘荆具有优异的韧性和阻燃性能,其拉伸剪切强度为21.3MPa,氧指数达29.6. 相似文献
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通过酯化反应合成了四种含有不同体积的侧基结构的聚酯二元醇,然后以1,4-丁二醇和二苯基甲烷二异氰酸酯为扩链剂制备出聚氨酯胶膜。用凝胶渗透色谱(GPC)测定了聚酯二元醇的分子量,用差示扫描量热(DSC)分析了聚氨酯的热转变,通过分子量与酸值的变化对比了胶膜的耐水解性。研究结果表明,以2-乙基-1,3-己二醇为原料制备的聚氨酯胶膜由于具有较大体积的侧基结构,导致玻璃化温度降低、结晶能力降低。与以1,3-丙二醇为原料制备的聚氨酯胶膜相比,拉伸强度从28 MPa降低到15.2 MPa;但是水解失重最小、水解产物的酸值最低,表明大体积的侧基结构有助于提高聚氨酯胶膜的耐水解性。 相似文献