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硬段含量对TDI-BDO-PPG水性聚氨酯涂层穴蚀性能的影响 被引量:4
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作者 冯建东 齐育红 +2 位作者 杨帆 张占平 奚江涛 《表面技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第10期9-14,共6页
目的研究硬段含量对TDI-BDO-PPG水性聚氨酯(主要以TDI作硬段、BDO作扩链剂,PPG作软段的水性聚氨酯系列)在海水中穴蚀性能的影响。方法制备不同硬段含量的TDI-BDO-PPG水性聚氨酯,用超声波气蚀试验机对其进行穴蚀模拟试验。利用傅里叶红... 目的研究硬段含量对TDI-BDO-PPG水性聚氨酯(主要以TDI作硬段、BDO作扩链剂,PPG作软段的水性聚氨酯系列)在海水中穴蚀性能的影响。方法制备不同硬段含量的TDI-BDO-PPG水性聚氨酯,用超声波气蚀试验机对其进行穴蚀模拟试验。利用傅里叶红外光谱仪、拉伸试验机、激光共聚焦显微镜等设备,研究聚氨酯的结构特征峰、试样的拉伸性能及100%定伸永久变形率和试样穴蚀前后的表面形貌。结果涂有TDI-BDO-PPG水性聚氨酯的普通碳钢较其本身有更好的耐穴蚀性能。随着硬段含量从27%到50%逐渐增加,与氢键相关的振动峰明显增强,试样的伸长率降低,拉伸强度增加,100%定伸永久变形率增加,耐穴蚀时间逐渐缩短。试样耐穴蚀时间与硬段含量之间并非呈线性关系,而是当硬段含量在30%左右时才会表现出更好的耐穴蚀性能。穴蚀后,硬段含量为50%的涂层表面出现大范围细小均匀裂纹,硬段含量为35%的涂层表面局部出现少量大裂纹。结论硬段含量对TDI-BDO-PPG水性聚氨酯在海水中的穴蚀性能有显著影响。当硬段含量在较低范围内时,TDI-BDO-PPG水性聚氨酯表现出优异的拉伸性能、弹性性能及耐穴蚀性能。其中,硬段含量为30%的水性聚氨酯涂层的耐穴蚀性能最佳。 展开更多
关键词 水性聚氨酯 硬段含量 穴蚀性能 超声波气蚀 100%定伸永久变形率 拉伸强度 伸长率
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双组分水性聚氨酯织物涂层胶的合成及性能测试 被引量:3
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作者 魏君 杜文琴 纪凤龙 《产业用纺织品》 2016年第1期39-44,共6页
制备3种硬段含量及亲水基团含量的水性聚氨酯(WPU)乳液,并与可水分散多异氰酸酯按4种不同的质量配比混合,制得双组分WPU织物涂层胶。研究硬段含量和亲水基团含量,以及WPU乳液与可水分散多异氰酸酯的质量配比,对双组分WPU织物涂层胶性能... 制备3种硬段含量及亲水基团含量的水性聚氨酯(WPU)乳液,并与可水分散多异氰酸酯按4种不同的质量配比混合,制得双组分WPU织物涂层胶。研究硬段含量和亲水基团含量,以及WPU乳液与可水分散多异氰酸酯的质量配比,对双组分WPU织物涂层胶性能的影响。结果表明,双组分WPU织物涂层胶具有良好的防水透气性能;WPU乳液中硬段含量和亲水基团含量都会影响双组分WPU织物涂层胶的防水透气性能;在可水分散多异氰酸酯用量较少时,适当增加用量有利于提高涂层织物的耐静水压,但用量不宜太高。 展开更多
关键词 水性聚氨酯 可水分散多异氰酸酯 硬段含量 亲水基团含量 质量配比 涂层织物 性能
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聚碳酸酯型聚氨酯脲弹性体的合成与表征 被引量:2
3
作者 念以亭 张志英 +1 位作者 董知之 肖长发 《材料科学与工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第3期392-395,共4页
以聚碳酸酯二醇(PCDL),六亚甲基二异氰酸酯(HDI)为预聚原料,3,3′-二氯-4,4′-二氨基二苯甲烷(MOCA)为扩链剂,两步法合成了一系列不同硬段含量的聚氨酯脲(PUU)弹性体。采用傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、强力拉伸仪等测试手段对其结构特... 以聚碳酸酯二醇(PCDL),六亚甲基二异氰酸酯(HDI)为预聚原料,3,3′-二氯-4,4′-二氨基二苯甲烷(MOCA)为扩链剂,两步法合成了一系列不同硬段含量的聚氨酯脲(PUU)弹性体。采用傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、强力拉伸仪等测试手段对其结构特征和材料的力学性能以及耐水性能进行了研究。结果表明,随着硬段含量的增加,材料的拉伸强度先增大后减小最后又增大,而断裂伸长率和吸水率呈现相反的趋势,并以硬段含量47%为分界点。 展开更多
关键词 聚氨酯脲弹性体 合成 表征 硬段含量 力学性能
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聚ε-己内酯型热塑性聚氨酯弹性体的合成 被引量:12
4
作者 贾林才 赵雨花 《弹性体》 CAS 2006年第2期24-27,共4页
简单介绍了聚ε-己内酯型热塑性聚氨酯弹性体的合成工艺,研究了聚ε-己内酯分子量、硬段含量、n(—NCO)/n(—OH)和异氰酸酯结构对其性能的影响。结果表明,n(—NCO)/n(—OH)和异氰酸酯结构对热塑性聚氨酯弹性体的熔融指数、微相形态结构... 简单介绍了聚ε-己内酯型热塑性聚氨酯弹性体的合成工艺,研究了聚ε-己内酯分子量、硬段含量、n(—NCO)/n(—OH)和异氰酸酯结构对其性能的影响。结果表明,n(—NCO)/n(—OH)和异氰酸酯结构对热塑性聚氨酯弹性体的熔融指数、微相形态结构和物理机械性能有较大的影响。 展开更多
关键词 聚ε-己内酯(PCL) 热塑性聚氨酯弹性体(TPUE) 硬段含量
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新型羟基磺酸盐型聚氨酯分散体的制备与性能研究 被引量:1
5
作者 邓广熙 孙东成 《中国胶粘剂》 CAS 北大核心 2013年第12期1-5,共5页
以自制DMBPS—Na(2,2-二羟甲基丁酸-3'磺酸钠-丙酯)为亲水单体,以PTMG-2000(聚四氢呋喃二醇)、IPDI(异佛尔酮二异氰酸酯)、EDA(乙二胺)和BDO(1,4-丁二醇)为主要原料,合成了固含量超过50%的磺酸盐型PUD(聚氨酯分散体)... 以自制DMBPS—Na(2,2-二羟甲基丁酸-3'磺酸钠-丙酯)为亲水单体,以PTMG-2000(聚四氢呋喃二醇)、IPDI(异佛尔酮二异氰酸酯)、EDA(乙二胺)和BDO(1,4-丁二醇)为主要原料,合成了固含量超过50%的磺酸盐型PUD(聚氨酯分散体)。研究结果表明:该PUD的平均粒径为60~490nm、黏度低于800mPa·s且稳定性良好;硬段含量越多,PUD胶膜的拉伸强度和硬度越大、断裂伸长率越低、PUD胶膜中软段和硬段的相分离程度越大;PUD胶膜在270℃时开始分解,470℃时基本分解完全,在其他条件保持不变的前提下,耐热性随硬段含量增加而变差;PUD胶膜的吸水率为2%~8%,说明其耐水性良好。 展开更多
关键词 2 2-二羟甲基丁酸-3’-磺酸钠-丙酯 聚氨酯分散体 胶膜性能 硬段含量
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硬段含量对聚氨酯和聚氨酯脲氢键化程度的影响 被引量:17
6
作者 苗毅 史铁钧 +1 位作者 杭国培 杨家义 《化学推进剂与高分子材料》 CAS 2008年第2期40-44,共5页
以PPG600,PPG2000,甲苯二异氰酸酯(TDI)和1,4-丁二醇(1,4-BD)为原料合成了聚氨酯(PU),通过改变PPG600,PPG2000配比调节产品硬段含量;以PPG2000,TDI和异佛尔酮二胺(IPDA)为原料合成了聚氨酯脲(PUU),通过调节TDI与IPDA在体系中的比例调节... 以PPG600,PPG2000,甲苯二异氰酸酯(TDI)和1,4-丁二醇(1,4-BD)为原料合成了聚氨酯(PU),通过改变PPG600,PPG2000配比调节产品硬段含量;以PPG2000,TDI和异佛尔酮二胺(IPDA)为原料合成了聚氨酯脲(PUU),通过调节TDI与IPDA在体系中的比例调节产品硬段含量。利用FT-IR,DSC,旋转黏度计研究了硬段含量对聚醚型PU和PUU的微观结构及黏度的影响。结果表明,随硬段含量提高,PU和PUU的氢键化程度均提高,PU较多地形成不完善的氢键,而PUU倾向于形成完善有序的氢键结构。此外随硬段含量增大,PU和PUU的黏度增大,PU软段的玻璃化转变温度升高。 展开更多
关键词 聚氨酯 聚氨酯脲 硬段含量 氢键 结构
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H_(12)MDI聚氨酯弹性体微相分离研究 被引量:13
7
作者 李娟 王景存 +2 位作者 韩艳 刘海蓉 齐士成 《塑料工业》 CAS CSCD 北大核心 2010年第6期47-51,共5页
以4,4′-二环己基甲烷二异氰酸酯(H12MDI)/1,4-丁二醇(BDO)为聚氨酯硬段,分别以聚四氢呋喃醚二醇(PTMEG)、聚己二酸丁二醇酯(PBA)为软段合成了硬段含量(质量分数,下同)为23%~50%的聚氨酯弹性体。借助IR、DSC等分析手段研究了其微相分... 以4,4′-二环己基甲烷二异氰酸酯(H12MDI)/1,4-丁二醇(BDO)为聚氨酯硬段,分别以聚四氢呋喃醚二醇(PTMEG)、聚己二酸丁二醇酯(PBA)为软段合成了硬段含量(质量分数,下同)为23%~50%的聚氨酯弹性体。借助IR、DSC等分析手段研究了其微相分离结构,并针对所制备弹性体进行力学性能表征。结果表明,硬段含量对H12MDI基弹性体的软段玻璃化温度影响很小;硬段含量的增加,PTMEG型PU的微相分离程度随之先降低后增加,而PBA型PU的微相分离程度则随之降低;以PBA为软段的H12MDI基弹性体在硬段含量为40%时力学性能达到最优。 展开更多
关键词 H12MDI 聚氨酯弹性体 微相分离 硬段含量 力学性能
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硬段含量对水性聚氨酯氢键化程度的影响 被引量:12
8
作者 闵茸 周小三 +1 位作者 潘肇琦 杲云 《聚氨酯工业》 北大核心 2011年第3期13-17,共5页
以聚四氢呋喃醚二醇(PTMG-2000)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、乙二醇(EG)、二羟甲基丙酸(DMPA)和乙二胺(EDA)为原料合成了不同硬段含量的水性聚氨酯(WPU)。对FT-IR图谱中氨基与羰基区进行分峰处理,研究硬段含量对氢键化程度的定量影响,... 以聚四氢呋喃醚二醇(PTMG-2000)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、乙二醇(EG)、二羟甲基丙酸(DMPA)和乙二胺(EDA)为原料合成了不同硬段含量的水性聚氨酯(WPU)。对FT-IR图谱中氨基与羰基区进行分峰处理,研究硬段含量对氢键化程度的定量影响,利用X射线衍射(XRD)、差示扫描量热(DSC)研究了硬段含量对结晶度及微相分离程度的影响。结果表明,随硬段含量提高,WPU的氢键化程度提高,硬段微晶度增大,微相分离程度增大。 展开更多
关键词 水性聚氨酯 硬段含量 氢键 相分离
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硬段含量对合成革用无溶剂聚氨酯性能的影响 被引量:10
9
作者 高静 马兴元 +1 位作者 段月 丁博 《中国皮革》 CAS 2018年第1期30-34,共5页
以聚四氢呋喃醚二醇-2000(PTMEG-2000)和异氟尔酮二异氰酸酯(IPDI)反应.得到异氰酸酯基(-NC0)含量为20%的无溶剂NCO封端聚氨酯预聚体,作为B组分;由1,4-丁二醇(1,4-BDO)、聚合物多元醇-2000和催化剂混合得到含羟基(-OH)... 以聚四氢呋喃醚二醇-2000(PTMEG-2000)和异氟尔酮二异氰酸酯(IPDI)反应.得到异氰酸酯基(-NC0)含量为20%的无溶剂NCO封端聚氨酯预聚体,作为B组分;由1,4-丁二醇(1,4-BDO)、聚合物多元醇-2000和催化剂混合得到含羟基(-OH)的A组分;在R值(混合物料中-NCO与-OH的摩尔比)为1.1的条件下,调节1,4-BDO、聚合物多元醇-2000的用量,制备了不同硬段含量的无溶剂聚氨酯涂层,并研究了硬段含量对无溶剂聚氨酯性能的影响。结果表明:随着硬段含量的增加,无溶剂聚氨酯膜的100%模量和300%模量提高,拉伸强度增加,耐水性和耐水解性增强,断裂伸长率降低,透水汽性变差;X射线衍射(XRD)及热重分析(TGA)测定表明:硬段含量较高的无溶剂聚氨酯涂层具有较高的结晶度和更好的热稳定性。 展开更多
关键词 无溶剂聚氨酯:硬段含量:涂层性能 合成革 热重分析
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影响热塑性聚氨酯弹性体性能的因素 被引量:8
10
作者 魏健 于向伟 +1 位作者 孙浩 刘锦春 《弹性体》 CAS 2019年第5期29-32,共4页
选用二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)体系,采用一步法合成了热塑性聚氨酯弹性体(TPU)。研究了多元醇相对分子质量、多元醇结构、不同异氰酸酯指数(R)对弹性体性能的影响。结果表明,R=1.01、硬段质量分数为38%时,聚四氢呋喃多元醇PTMG1000型TP... 选用二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)体系,采用一步法合成了热塑性聚氨酯弹性体(TPU)。研究了多元醇相对分子质量、多元醇结构、不同异氰酸酯指数(R)对弹性体性能的影响。结果表明,R=1.01、硬段质量分数为38%时,聚四氢呋喃多元醇PTMG1000型TPU拉伸强度最大;随着R值的增大,PTMG1000型TPU的玻璃化转变温度(Tg)升高;以聚己内酯多元醇CAPA7201A作为软段时,材料的综合性能最佳;以PTMG作为软段时,材料的Tg最低,分子链柔顺性最好。 展开更多
关键词 热塑性聚氨酯弹性体 力学性能 硬段含量 玻璃化转变温度 异氰酸酯指数
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影响热塑性聚氨酯弹性体性能的因素浅析 被引量:8
11
作者 索习东 白子文 《聚氨酯工业》 2013年第6期38-40,共3页
对影响热塑性聚氨酯弹性体性能的因素进行了分析和讨论,包括多元醇的结构和相对分子质量、异氰酸酯和扩链剂种类、扩链系数、硬段含量、氢键、催化剂等。提出在生产热塑性聚氨酯弹性体过程中要对体系配方进行科学设计。
关键词 TPU 配方设计 硬段含量 R值
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硬段含量对混炼型聚氨酯弹性体性能的影响 被引量:8
12
作者 崔胜恺 李侃旭 +2 位作者 史中行 张建航 刘锦春 《热固性树脂》 CAS CSCD 北大核心 2021年第2期18-21,30,共5页
由二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)和聚己内酯二醇(PCL)制备出不同硬段含量的混炼型聚氨酯弹性体(MPU),采用红外光谱、示差扫描量热分析、动态力学分析及力学性能测试等研究了硬段含量对MPU性能的影响。结果表明,随着硬段含量的增加,MPU的玻... 由二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)和聚己内酯二醇(PCL)制备出不同硬段含量的混炼型聚氨酯弹性体(MPU),采用红外光谱、示差扫描量热分析、动态力学分析及力学性能测试等研究了硬段含量对MPU性能的影响。结果表明,随着硬段含量的增加,MPU的玻璃化转变温度升高,耐低温性能变差。硬段含量越高,材料的损耗因子越大,阻尼性能越好。随着硬段含量的增加,硫化胶的拉伸强度、撕裂强度、硬度和定伸应力均增大,耐磨性能增强,而扯断伸长率和回弹性下降。耐压缩疲劳性能增强,压缩永久变形降低。硬段含量对MPU的耐热氧老化性能基本没有影响。 展开更多
关键词 混炼型聚氨酯弹性体 聚酯多元醇 硬段含量 玻璃化转变温度 损耗因子 耐磨性 压缩疲劳
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硬段含量对水基聚氨酯性能的影响 被引量:7
13
作者 王姗姗 石欢欢 +1 位作者 范浩军 石碧 《中国皮革》 CAS 北大核心 2011年第11期18-22,33,共6页
以聚四氢呋喃醚二元醇(PTMG)作为软段、以异氟尔酮二异氰酸酯(IPDI)、1,4-丁二醇(1,4-BDO)作为硬段、以2,2-二羟甲基丙酸(DMPA)为亲水扩链剂,合成一系列硬段含量不同的水性聚氨酯,并研究了硬段含量对合成革用水性聚氨酯性能的影响。结... 以聚四氢呋喃醚二元醇(PTMG)作为软段、以异氟尔酮二异氰酸酯(IPDI)、1,4-丁二醇(1,4-BDO)作为硬段、以2,2-二羟甲基丙酸(DMPA)为亲水扩链剂,合成一系列硬段含量不同的水性聚氨酯,并研究了硬段含量对合成革用水性聚氨酯性能的影响。结果显示:在R(—NCO/—OH)值,DMPA含量不变的情况下,硬段含量在40%时,聚氨酯膜的拉伸强度、断裂伸长率、吸水率、玻璃化转变温度等综合性能优良,适合合成革的制造。 展开更多
关键词 水性聚氨酯 硬段含量 性能
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软段和硬段对混炼型聚氨酯弹性体力学性能的影响 被引量:7
14
作者 崔胜恺 吕小健 +3 位作者 沈照羽 徐祥 李廷廷 刘锦春 《弹性体》 CAS 2020年第5期1-5,共5页
基于二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)体系,采用一步法合成聚氨酯弹性体生胶,再混炼加工制备出混炼型聚氨酯弹性体(MPU)。研究了多元醇种类及相对分子质量、硬段用量对MPU性能的影响。结果表明,采用相对分子质量为1000的聚碳酸酯二醇(PCDL1000... 基于二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)体系,采用一步法合成聚氨酯弹性体生胶,再混炼加工制备出混炼型聚氨酯弹性体(MPU)。研究了多元醇种类及相对分子质量、硬段用量对MPU性能的影响。结果表明,采用相对分子质量为1000的聚碳酸酯二醇(PCDL1000)作为软段,硬段质量分数为35%时,MPU的耐磨性最好,拉伸强度、撕裂强度和邵尔A硬度最大;采用相对分子质量为1000的聚四氢呋喃醚二醇(PTMG1000)作为软段,硬段质量分数为35%时,分子链的柔顺性最好,MPU的邵尔A硬度适中,综合力学性能最佳;随着硬段含量的增加,MPU的耐磨性增强。 展开更多
关键词 混炼型聚氨酯弹性体 硬段含量 力学性能 耐磨性能
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聚碳酸酯型形状记忆聚氨酯的合成与表征 被引量:7
15
作者 李帅 张均 +3 位作者 陈建君 李淑君 刘学鹏 姜志国 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第1期1-6,共6页
以碳化二亚胺改性MDI(MM103)、1,4-丁二醇(BDO)和聚碳酸1,6-己二醇酯二醇(PCDL)为原料,采用一步熔融法合成了系列聚碳酸酯型形状记忆聚氨酯弹性体(PCPU)。通过红外测试、差示扫描量热测试、硬度测试、拉伸强度测试、吸水率测试和形状记... 以碳化二亚胺改性MDI(MM103)、1,4-丁二醇(BDO)和聚碳酸1,6-己二醇酯二醇(PCDL)为原料,采用一步熔融法合成了系列聚碳酸酯型形状记忆聚氨酯弹性体(PCPU)。通过红外测试、差示扫描量热测试、硬度测试、拉伸强度测试、吸水率测试和形状记忆性能测试研究了硬段含量对材料性能的影响。结果表明,随着硬段含量的增加,PCPU的硬度逐渐增大,吸水率、拉伸强度和断裂伸长率均是先增加后减小;硬段含量为15%~20%时,PCPU的形状固定率和形状恢复率最高。 展开更多
关键词 形状记忆 聚氨酯 聚碳酸酯型 硬段含量
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低烟耐烧蚀聚氨酯弹性体力学性能的研究 被引量:7
16
作者 周艳明 高建峰 +1 位作者 孙中战 尹卫锋 《航空材料学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第1期90-94,共5页
以1,6-六亚甲基二异氰酸酯(HDI)、聚氧化丙烯多元醇(PPG)、3,3/-二氯-4,4/-二氨基二苯甲烷(MOCA)为原料合成了聚氨酯弹性体,并进一步将消烟耐烧蚀反应型填料填充其中制得低烟耐烧蚀聚氨酯弹性材料。系统的研究了软段含量、交联度对产物... 以1,6-六亚甲基二异氰酸酯(HDI)、聚氧化丙烯多元醇(PPG)、3,3/-二氯-4,4/-二氨基二苯甲烷(MOCA)为原料合成了聚氨酯弹性体,并进一步将消烟耐烧蚀反应型填料填充其中制得低烟耐烧蚀聚氨酯弹性材料。系统的研究了软段含量、交联度对产物力学性能的影响。结果表明:随软段长度的增加,HDI型聚醚弹性体的拉伸强度、邵氏硬度和回弹率降低,扯断伸长率增加;随着交联度的增加其扯断伸长率、邵氏硬度降低,拉伸强度则先降低后增加,回弹率却大幅增加。同时研究结果表明填充消烟耐烧蚀反应型填料的HDI型聚醚弹性体不仅具有优异的力学性能,还具有优异的低烟耐烧蚀性能。 展开更多
关键词 聚氨酯弹性体 力学性能 软硬段含量 交联
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聚酯-聚醚混合软段型聚氨酯树脂的合成与性能研究 被引量:5
17
作者 毛祖秋 张博 +3 位作者 郭晓勇 石红翠 姚卫琴 马国章 《化学与粘合》 CAS 2017年第1期1-3,10,共4页
以聚己二酸新戊二醇酯二醇(PNA)和聚氧化丙烯醚二醇(PPG)为混合软段、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、甲苯二异氰酸酯(TDI)、异佛尔酮二胺(IPDA)、相对分子质量调节剂-二正丁胺为硬段,合成了溶剂型聚氨酯树脂,考察了PNA/PPG质量比及硬段含... 以聚己二酸新戊二醇酯二醇(PNA)和聚氧化丙烯醚二醇(PPG)为混合软段、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、甲苯二异氰酸酯(TDI)、异佛尔酮二胺(IPDA)、相对分子质量调节剂-二正丁胺为硬段,合成了溶剂型聚氨酯树脂,考察了PNA/PPG质量比及硬段含量对树脂力学性能、耐热性、耐水性及油墨性能的影响,结果表明:随着PNA/PPG质量比及硬段含量的增加,胶膜拉伸强度增大、扯断伸长率减小、热稳定性增强,但二者对胶膜吸水性趋势相反,当PNA/PPG质量比为1∶1,硬段含量为28.19%时,树脂综合性能较好,其制备的油墨指标符合行业标准。 展开更多
关键词 聚氨酯 混合软段 硬段含量
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聚醚型热塑性聚氨酯弹性体的合成及性能 被引量:5
18
作者 索习东 韩生 白子文 《机械工程材料》 CAS CSCD 北大核心 2012年第12期84-88,93,共6页
研究了催化剂、原料品种、反应温度、硬段含量、R值等因素对聚醚型热塑性聚氨酯弹性体(TPU)合成的影响,并对产物力学性能进行了分析。结果表明:Bi-8、100-Ag与TPT三种催化剂的催化效果都随起始反应温度的升高而增强;随着硬段含量的提高,... 研究了催化剂、原料品种、反应温度、硬段含量、R值等因素对聚醚型热塑性聚氨酯弹性体(TPU)合成的影响,并对产物力学性能进行了分析。结果表明:Bi-8、100-Ag与TPT三种催化剂的催化效果都随起始反应温度的升高而增强;随着硬段含量的提高,TPU的硬度、拉伸强度、定伸模量、撕裂强度都同步增大,断裂伸长率则减小;随着R值的增加,TPU的力学性能提高;同时,采用PTMEG-1000合成的TPU的综合性能比采用PTMEG-1800合成的要好;与路博润同硬度产品相比,采用PTMEG-1000合成的TPU在100%定伸模量、300%定伸模量和撕裂强度上有所提高,但断裂伸长率和拉伸强度表现稍差。 展开更多
关键词 聚醚型TPU 催化剂 硬段含量 R值 性能
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硬段含量对聚酯型温敏聚氨酯弹性体性能的影响 被引量:5
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作者 李廷廷 刘锦春 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第2期2161-2165,共5页
选用二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)体系,采用预聚体法合成不同硬段含量的温敏聚氨酯弹性体(CPU)。研究了硬段含量对聚氨酯弹性体常温及变温力学性能、热性能、动态性能以及形变温敏性能的影响。结果表明:当硬段含量为62%时,材料的拉伸强度... 选用二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)体系,采用预聚体法合成不同硬段含量的温敏聚氨酯弹性体(CPU)。研究了硬段含量对聚氨酯弹性体常温及变温力学性能、热性能、动态性能以及形变温敏性能的影响。结果表明:当硬段含量为62%时,材料的拉伸强度、撕裂强度最高,扯断伸长率最低;当硬段含量为63.5%时,硬度、玻璃化转变温度最高;拉伸强度随温度的升高而降低,扯断伸长率随温度的升高先增加后减小,且在玻璃化转变温度附近达到最大。硬段含量为62%时,CPU的综合性能较为优异,且具有典型的形变温敏性能,随着外界力的变化,聚氨酯弹性体的形变固定率变化并不是特别明显,而形变回复率因此下降。 展开更多
关键词 聚酯型 聚氨酯弹性体 硬段含量 形变温敏
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聚氨酯弹性体分子结构对阻尼及力学性能的影响 被引量:1
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作者 郭书君 尹昌平 +2 位作者 赵秀辉 杨金水 邢素丽 《材料工程》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第9期192-199,共8页
为获得深水环境用减振降噪聚氨酯弹性体(PUE),选择甲苯二异氰酸酯(TDI)、聚丙二醇2000(PPG2000)和三乙醇胺(TEA)为原材料浇注制备了PUE,探究硬段含量、R值和合成方法对PUE阻尼性能和压缩模量的影响。结果表明:随着硬段含量的增加,PUE的... 为获得深水环境用减振降噪聚氨酯弹性体(PUE),选择甲苯二异氰酸酯(TDI)、聚丙二醇2000(PPG2000)和三乙醇胺(TEA)为原材料浇注制备了PUE,探究硬段含量、R值和合成方法对PUE阻尼性能和压缩模量的影响。结果表明:随着硬段含量的增加,PUE的tanδ峰值减小,压缩模量增强;随着R值的增加,Tg增大,压缩模量先增大后降低,R=2时达到峰值。预聚体法和一步法对合成出PUE的tanδ的影响较小,但预聚体法合成PUE的压缩模量明显优于一步法。增加分子链刚度、氢键化程度和硬段微区分布均匀程度可以有效提升PUE的压缩模量,但会导致阻尼性能下降。 展开更多
关键词 聚氨酯弹性体 阻尼性能 压缩模量 硬段含量 合成方法
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