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刘凉冰 《化学推进剂与高分子材料》2006,4(6):9-16
介绍四氢呋喃均聚醚(PTMG)聚氨酯弹性体的力学性能。讨论了化学结构因素对聚氨酯弹性体力学性能的影响,化学结构因素包括PTMG相对分子质量、二异氰酸酯、扩链剂、硬段质量分数、预聚体NCO基质量分数和化学交联等。结果表明:影响聚氨酯弹性体硬度和拉伸强度最大因素是二异氰酸酯类型和预聚体NCO基质量分数,影响聚氨酯弹性体扯断伸长率最大因素是PTMG相对分子质量和交联密度。 相似文献
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互穿聚合物网络(IPN),是指由两种或多种各自交联(或其中一种交联)且相互穿透、缠结的高分子共混物。理想的IPN呈现不同网络在分子水平的互穿,而实际的IPN则呈现相分离结构,互穿网络主要发生在相界面上。网络之间的互穿给材料带来某些性 相似文献
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以聚己二酸二乙二醇酯二醇(PDA)为软段,4,4′–二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)和1,4–丁二醇(BDO)为硬段,采用预聚体法制备一系列PDA型PUR弹性体。采用力学性能测试、广角X射线衍射(WAXD)、傅立叶变换红外光谱(FTIR)、差示扫描量热(DSC)、热重(TG)分析和维卡软化点温度测定等研究手段,研究硬段含量对其力学性能、微观形态和热性能的影响。结果表明,随着硬段含量的增加,PDA型PUR弹性体的硬度、拉伸强度、300%定伸应力、拉伸永久变形和撕裂强度都增大,当硬段含量为40.1%时,弹性体的综合力学性能最佳,硬度(邵A)为88,拉伸强度为33.9 MPa,300%定伸应力为12.5 MPa,拉伸永久变形为31%,撕裂强度为90.3 k N/m;WAXD分析表明,弹性体为无定型结构;FTIR分析表明,硬段含量的增加使弹性体总的氢键化程度增加,微相分离程度改善;DSC测试表明,硬段含量的增加使弹性体的微相分离程度提高;TG和维卡软化点温度测试表明,弹性体的热性能随着硬段含量的增加而提高,当硬段含量为40.1%时,弹性体的初始分解温度(失重5%的温度)和维卡软化点温度分别达到324.5℃和144.1℃,具有较好的热性能。 相似文献
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介绍混炼型聚氨酯(MPU)橡胶的研究现状,讨论影响MPU橡胶性能的因素。与聚醚型MPU橡胶相比,聚酯型MPU橡胶的耐低温性能好,耐光性能稳定,耐磨性能优异,添加水解稳定剂后耐水性能大大提高。与硫黄硫化的MPU橡胶相比,硫化剂DCP硫化的MPU橡胶压缩永久变形较小。温度升高,MPU橡胶的物理性能、耐老化性能、耐水性能和耐湿性能均下降。添加增塑剂后MPU橡胶的物理性能和耐磨性能下降,耐低温性能改善。 相似文献
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采用预聚物法合成了以聚己二酸乙二醇丙二醇酯(PEPA)甲苯二异氰酸酯(TDI)预聚体,3种芳香族二胺3,3′-二氯-4,4′-二胺基二苯甲烷(MOCA),4,4′-亚甲基-双(3-氯-2,6-二乙基苯胺)(M-CDEA),3,5-二甲硫基甲苯二胺(DMTDA)为扩链剂制备浇注型聚氨酯弹性体.通过常规和老化力学性能测试、动态力学性能分析和热重分析对二胺/TDI体系的聚氨酯弹性体性能进行了研究.结果表明,芳香族二胺扩链的聚氨酯弹性体具有优异的力学性能,尤其是扩链剂M-CDEA)制备的聚氨酯弹性体热空气老化性能好,高温下储能模量高,动态内生热低,热分解温度高,具有优异的耐热性能. 相似文献
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聚氨酯弹性体的耐水性能 总被引:18,自引:4,他引:18
指出影响PU弹性体耐水性能的主要因素是软段(聚酯、聚谜)和分子量、硬段(二异氰酸酯、扩链剂)和浓度、聚酯的碳链长度和酸值以及浸水温度和湿气温度等。讨论这些因素对PU浸水、湿气老化后的某些力学性能的影响。 相似文献
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聚氨酯弹性体玻璃化转变温度的影响因素 总被引:4,自引:0,他引:4
综述了影响PU弹性体玻璃化转变温度的多种因素,重点介绍了软段类型、软段相对分子质量、硬段类型、硬软质量分数、化学交联以及合成方法、紫外线照射、淬火等对PU弹性体玻璃化转变温度的影响。 相似文献
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以聚楷酯二醇、甲苯二异氰酸酯(TDI)和扩链剂为原料,制备浇注型PU弹性体,研究了预聚法和一步法、聚酯与聚醚、80/20-TDI和2,4-TDI、聚酯二醇的种类及其相对分子质量、弹性体交联点相对分子质量和硬段质量分数对弹性体力学性能的影响。结果表明,采用预聚法,以聚酯和80/20-TDI为原料合成的PU弹性体的综合性能较好。3种聚酯型PU弹性体中,聚丁二醇己二酸酯二醇的PU弹性体的综合力学性能最好。交联点相对分子质量为4500时,PU弹性体的强度为最大值。 相似文献