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文檔簡介
1、聚氨酯(PU)是分子鏈中含有氨基甲酸酯單元結構的高分子聚合物的總稱。其結構由軟硬段組成,通過調節(jié)軟硬段的類別以及比例,可以合成出符合具體實際應用需要的聚氨酯材料。因此,其具有廣泛的應用范圍和研究價值。
隨著人們對環(huán)境保護的意識逐步提高,以及社會對環(huán)保法規(guī)的確立愈發(fā)規(guī)范,環(huán)保型材料應運而生。水性聚氨酯(WPU)以水為分散介質,具有無毒、不易燃燒、對環(huán)境友好等優(yōu)點,是有很好發(fā)展前景的綠色環(huán)保材料,廣泛應用于紡織、皮革、木材、建
2、筑、汽車、造紙、電子等領域。
然而,單一的水性聚氨酯由于其固有的一些缺陷,如耐水性、耐溶劑性、耐候性較差,分子量低,力學性能不足,固含低,初粘性差等等,限制了其推廣與應用。所以,對水性聚氨酯的改性成為了高??蒲泄ぷ髡吆推髽I(yè)研發(fā)部門的研究熱點。
天然植物油是一類天然的有機化合物,從化學概念上定義為混脂肪酸甘三酯的混合物。就一般天然油脂而言,其組分中除95%為甘三酯以外,還有極少含量且成分復雜的非甘三酯成分。由于
3、脂肪酸在甘三酯分子中所占比重很大,所以對其化學和物理性質的影響起主導作用。將其作為一種改性劑對水性聚氨酯進行改性,可以在符合綠色環(huán)保的基礎上,有效地提高水性聚氨酯的綜合性能,擴大其應用領域。
本論文在閱讀大量文獻的基礎上,以天然亞麻油為改性劑,主要進行了以下三方面的工作和研究:
1.亞麻油的改性研究
由于亞麻油本身結構中不含羥基,無法直接作為改性劑對水性聚氨酯進行改性,需要先對亞麻油進行羥基化改
4、性,為此,本章節(jié)分別采用醇解和氨解兩種工藝方式對亞麻油進行改性,討論了氨解劑和醇解劑以及催化劑的種類和用量,探究了氨解和醇解的工藝參數(shù)及配方設計,以期得到最佳的反應與改性效果,并對產物分別進行了表征測試,實驗結果表明:
(1)通過比較,亞麻油醇解較合理的工藝條件為以LiOH為催化劑,在230℃條件下反應3h以上,氨解反應則采用了二乙醇胺為氨解劑,NaOCH2CH3為催化劑,添加量控制在0.5%(質量分數(shù))左右,在90℃條件
5、下反應2h左右。
(2)醇解所得的改性亞麻油色澤比氨解所得的改性亞麻油要深,貯存穩(wěn)定性好。通過紅外和核磁表征,證明了醇解和氨解都成功地使亞麻油中的甘油三酯結構接入羥基。
(3)理論上,在確定亞麻油甘油三酯的摩爾量相同的情況下,氨解亞麻油所得到的羥基率與醇解亞麻油所得到的羥基率是相同的。
2.亞麻油改性水性聚氨酯的合成及性能
在上一章的基礎上,利用改性后的羥基化亞麻油對水性聚氨酯進行
6、改性,分別討論了醇解和氨解所得亞麻油對水性聚氨酯的改性工藝,合成了一系列穩(wěn)定的亞麻油改性水性聚氨酯乳液(水性氨酯油),對其及其膠膜進行各項表征和測試,討論了亞麻油添加量對水性氨酯油性能的影響,以及交聯(lián)劑等其他因素,實驗結果表明:
(1)對于醇解亞麻油改性聚氨酯,所控制的溫度需較高一些,而氨解亞麻油由于活性較大,除溫度控制較低以外,建議采用“兩步法”加入。外加交聯(lián)劑以及后擴鏈的方式均會使制得的水性氨酯油穩(wěn)定性上出現(xiàn)一定的降低
7、。
(2)通過吸水率和表面水接觸角測試,說明經(jīng)亞麻油改性后的水性聚氨酯耐水性的增強效果顯著。通過TG測試證明,其熱失重起始溫度比原先提高100℃左右。
(3)隨著亞麻油添加量的增加,水性氨酯油膠膜的力學性能逐漸增強,但超過25%以上表現(xiàn)出硬而脆的特性。由于后期膠膜內不飽和雙鍵的氧合作用,產品涂膜的硬度明顯增強。
3.亞麻油基水性聚氨酯-聚丙烯酸酯復合乳液的合成及性能
丙烯酸改性水性
8、聚氨酯是近些年來水性聚氨酯研究的熱點,在本章節(jié)中,利用前期合成的亞麻油基水性聚氨酯中所含的不飽和雙鍵,以其作為種子乳液,進行丙烯酸乳液聚合,合成了核殼結構的亞麻油基水性聚氨酯-丙烯酸酯復合乳液,利用多元改性,使產品性能得到了進一步的增強,表征與測試結果表明:
(1)通過紅外和核磁表征證明,丙烯酸酯成功地接入亞麻油基水性聚氨酯中,合成了具有核殼結構的亞麻油基水性聚氨酯-聚丙烯酸酯復合乳液。
(2)當亞麻油添加比
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