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原位聚合法制备水性聚氨酯/改性高岭土复合材料

发布时间:2021-05-09 03:58
  以接枝在高岭土表面的甲苯二异氰酸酯改性(TDI)、聚醚(N-220)、聚酯(PBA200)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)为主要原料,原位聚合法制备阴离子型水性聚氨酯/改性高岭土复合材料。傅里叶变换红外光谱(FT-IR)对改性高岭土进行表征,差示扫描量热仪、拉力机、扫描电镜(SEM)分别对复合材料胶膜的热性能、力学性能和表面形貌进行了表征,探讨了改性高岭土的含量对复合材料热性能、力学性能、微观形貌和耐水性的影响。结果表明:TDI接枝到高岭土表面,随着改性高岭土含量的增加,聚氨酯的结晶度、机械性能、断裂伸长率和耐水性均有所提高。与聚氨酯相比,当改性高岭土添加量为1.5%时,复合材料的拉伸强度提高了122%,断裂伸长率提高了42.85%。改性高岭土均匀地分布在聚氨酯基体中,提高了其结晶度、耐热性、耐水性、耐酸碱性。 

【文章来源】:中国皮革. 2016,45(04)北大核心

【文章页数】:5 页

【文章目录】:
前言
1 试验部分
    1.1 试验主要原料与仪器
    1.2 试验步骤
        1.2.1 TDI接枝高岭土的制备
        1.2.2 单位质量高岭土残余P(NCO)的测定
        1.2.3 阴离子型水性聚氨酯/改性高岭土复合乳液的制备
    1.3 样品的制备及测试标准
        1.3.1 样品的制备
        1.3.2 红外光谱(FT-IR)测试
        1.3.3 XRD测试
        1.3.4 粒径测试
        1.3.5 力学性能测试
        1.3.6 热重分析
        1.3.7 拉伸断面扫描电镜(SEM)
        1.3.8 耐水性测试
2 结果分析与讨论
    2.1 TDI改性高岭土的红外图谱
    2.2 改性高岭土接枝水性聚氨酯粒径分布
    2.3 阴离子型水性聚氨酯/改性高岭土复合材料XRD图谱分析
    2.4 阴离子型水性聚氨酯/改性高岭土复合胶膜的DSC分析
    2.5 阴离子型水性聚氨酯/改性高岭土复合胶膜的力学性能
    2.6 阴离子型水性聚氨酯/改性高岭土复合胶膜的SEM微观形貌分析
    2.7 阴离子型水性聚氨酯/改性高岭土复合胶膜耐水性
3 结论


【参考文献】:
期刊论文
[1]不同离子类型聚氨酯/纳米SiO2复合乳液的制备及性能比较[J]. 蔡玲,吴立霞,石阳阳,张兵,许戈文,黄毅萍.  精细化工. 2015(01)
[2]插层型高岭土/水性聚氨酯复合材料的制备与表征[J]. 石阳阳,宋海峰,鲍俊杰,许戈文,黄毅萍.  中国皮革. 2014(21)
[3]有机改性高岭土/聚氨酯纳米复合材料的制备与表征[J]. 孙家干,杨建军,张建安,吴庆云,吴明元.  高分子材料科学与工程. 2012(02)
[4]新型非离子水性聚氨酯的制备及性能研究[J]. 张海龙,杨伟平,黄毅萍,许戈文.  涂料工业. 2011(06)
[5]EFFECT20OF20SURFACE20MODIFICATION20OF20MONTMORILLONITE20ON20THE20PROPERTIES20OF20RIGID20POLYURETHANE20FOAM20COMPOSITES[J]. 彭懋.  Chinese Journal of Polymer Science. 2010(04)
[6]高岭土填料的表面改性及其应用[J]. 刘淑鹏,张小伟,周洪波.  矿产保护与利用. 2010(01)
[7]具有明确硬段结构的水性聚氨酯脲的研究[J]. 杨冬亚,胡春圃,张志平,应圣康.  高分子学报. 2006(03)



本文编号:3176577

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