含硅聚氨酯论文-凌国强,吕海宁,徐景,郭有良

含硅聚氨酯论文-凌国强,吕海宁,徐景,郭有良

导读:本文包含了含硅聚氨酯论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:硅材料,改性,水性聚氨酯,力学性能

含硅聚氨酯论文文献综述

凌国强,吕海宁,徐景,郭有良[1](2019)在《不同含硅改性剂改性聚酯型水性聚氨酯膜的性能研究》一文中研究指出分别采用水性有机硅树脂WLS-290SG、气相二氧化硅TS-100、氨基硅油HX-3300 3种不同类型的硅材料与水性聚氨酯HG3-001复配,刮涂制成一系列膜材料。采用万能强力机、常温耐折仪和低温耐折仪测试含硅改性水性聚氨酯膜的物理、机械性能,并测试了膜材料的吸水率和软化点。结果表明:聚酯型水性聚氨酯自身的力学性能较好,但常温耐折性能较差;加入硅材料改性后,服用耐久性得以改善,吸水率降低,软化点下降,耐折性能提高。采用水性有机硅与水性聚氨酯混合乳液比粉体效果好,膜材料的伸长率更大。(本文来源于《染整技术》期刊2019年07期)

金姗姗[2](2019)在《含硅化合物的聚氨酯加固液对纸张加固保护的研究》一文中研究指出纸质文物作为我国重要的历史文化遗产,记录着大量的历史信息。然而随着时间的推移,纸质文物受到多种因素的侵蚀和损害,而发生霉变、脆化和损毁。因此开展关于纸质文物的保护工作具有十分重要的意义。本文以聚氨酯为主要原料,分别用无机硅和有机硅、环氧环己烷-环氧氯丙烷对聚氨酯材料进行改性,研制出复合加固液的配方,并对其进行纸张性能的测定,主要研究内容与研究结论如下:以纳米SiO_2基聚氨酯为研究对象,研究了纳米SiO_2、HDI含量、纳米SiO_2基聚氨酯质量分数对纸张抗张强度、耐折度、撕裂度、白度和光泽度的影响,找到了纳米SiO_2基聚氨酯用于纸张加固的适合条件。进行了抗老化实验,耐酸碱实验,防霉抗菌实验和字迹油墨实验;通过光学显微镜、原子力显微镜、扫描电子显微镜观察了纸张纤维的形貌;通过FT-IR和紫外分光光度计测定了纸张的红外吸收光谱和紫外吸收光谱。结果表明,纳米SiO_2基聚氨酯能在保持纸张原貌的前提下,有效提高纸张的力学性能,耐酸、耐碱性能,并能有效延缓纸张的老化降解和微生物侵蚀,同时,加固后的纸张仍然保持原有的红外特征吸收峰,并具有很好的抗紫外辐射性能,是一种比较理想的纸质文物加固液。以有机硅基聚氨酯为研究对象,研究了有机硅基聚氨酯质量分数对纸张性能和外观的影响,找到了有机硅基聚氨酯用于纸张加固的适合条件。以环氧环己烷-环氧氯丙烷基聚氨酯为研究对象,研究了环氧环己烷-环氧氯丙烷基聚氨酯质量分数对纸张性能和外观的影响,找到了环氧环己烷-环氧氯丙烷基聚氨酯用于纸张加固的适合条件。通过单因素和正交试验,得到了聚氨酯复合加固液的配方为:纳米SiO_2基聚氨酯15%,有机硅基聚氨酯15%,环氧环己烷-环氧氯丙烷基聚氨酯10%。复合加固液涂覆于纸张后,纸张抗张强度、耐折度和撕裂度均有大幅度提高,尤其耐折度增强最为显着。表面张力、密度、黏度及电导率是化工设计和过程优化中必不可少的基础物性,并且与溶液的热力学性质存在内在联系,因此,对复合加固液的物性进行了测定。结论如下:(1)表面张力的测定:在283.15 K~313.15 K,测定了10%~50%不同质量分数的复合加固液的表面张力。用最小二乘法对所研究体系的表面张力进行了关联,确定了模型的参数;实验的平均相对偏差小于0.99%。(2)密度的测定:在283.15 K~313.15 K,测定了10%~50%不同质量分数的复合加固液的密度。对所研究体系的密度与温度进行了关联,确定了方程的参数,每个体系的平均相对偏差均小于0.063%。(3)黏度的测定:在283.15K~313.15 K,测定了10%~50%不同质量分数的复合加固液的黏度。用最小二乘法,对所研究体系的黏度与温度的关系进行了关联,确定了方程的参数,平均相对偏差均小于6.3%。(4)电导率的测定:在283.15 K~313.15 K,测定了10%~50%不同质量分数的复合加固液的电导率,并且计算出了其相应的摩尔电导率。用Arrhenius方程对所研究的体系的摩尔电导率与温度的关系进行了关联,确定了方程的参数。(本文来源于《郑州大学》期刊2019-05-01)

程娟,李明田[3](2019)在《KH-550对含硅聚氨酯胶粘剂性能的影响》一文中研究指出以107胶(端羟基聚二甲基硅氧烷)、PEG600和MDI(二苯基甲烷二异氰酸酯)半预聚体为原料,硫酸钙晶须、玻璃鳞片、炭黑和气相白炭黑等为填料制成基胶;以甲基叁甲氧基硅烷和KH-550(γ-氨丙基叁乙氧基硅烷)为硅烷偶联改性剂、二月桂酸二丁基锡为催化剂,制备了含硅聚氨酯胶粘剂,并着重探讨了KH-550用量对胶粘剂性能的影响。研究结果表明:当w(KH-550)=2.5%(相对于基胶质量而言)时,胶粘剂具有适宜的力学性能和优异的耐热性、耐酸性,性能满足火电厂脱硫烟囱内衬防腐材料的要求。(本文来源于《中国胶粘剂》期刊2019年02期)

纪建业,庞小燕,葛鑫,梁伟杰,张桂云[4](2019)在《含硅丙烯酸酯改性水性聚氨酯乳液的制备及性能研究》一文中研究指出以聚四亚甲基醚二醇(PTMEG-2000)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)、2,2-二羟甲基丙酸(DMPA)、1,4-丁二醇(BDO)为主料,合成了HEMA封端的水性聚氨酯(WPU)。引入甲基丙烯酸甲酯(MMA)、甲基丙烯酸羟丙酯(HPMA)、乙烯基叁异丙氧基硅烷(AC-76)对WPU进行共聚改性。制备了系列丙烯酸类聚合物(PA)、PA/AC-76改性的PU漆膜。采用傅里叶变换红外光谱表征了漆膜的结构;利用铅笔划痕硬度仪、附着力试验仪、接触角测量仪等考察了PA用量、MMA与HPMA质量比、AC-76用量对漆膜力学性能、疏水性能的影响。结果表明:PA、AC-76与聚氨酯(PU)链段已发生了交联;改性后漆膜的力学性能、疏水性能都得到有效改善。当PA添加量为40%、硬软单体质量比m(MMA)∶m(HPMA)=5∶4、AC-76添加量为5. 41%时,漆膜综合性能最佳。(本文来源于《涂料工业》期刊2019年01期)

李琦[5](2018)在《含硅杂化水性聚氨酯的制备、改性与性能研究》一文中研究指出聚氨酯是一种应用广泛的材料,通过选择不同的原料和合成方法,可以表现出热塑性、弹性体或热固性材料的特性,满足不同场合的需要。传统溶剂型聚氨酯在涂料等领域中,会产生大量可挥发性有机物(VOC),随着人们对环保及健康的重视,发展水性聚氨酯(WPU)已是大势所趋。但是,为了实现水分散性能,WPU通常是含亲水基团或链段的线性聚合物,使用性能与溶剂型体系尚有差距。本论文以提高WPU的性能为目的,在对基础合成工艺及配方进行大量优化工作基础上,通过扩链剂分子设计、有机无机复合设计以及自交联设计,制备了多种含硅杂化水性聚氨酯,并对其结构与成膜性能的关系开展了系统研究。主要工作如下:1、阴离子水性聚氨酯的制备及性能研究以异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)为二异氰酸酯单体,以二羟甲基丁酸(DMBA)为亲水扩链剂,通过本体聚合中和后再分散工艺,制备出阴离子型WPU乳液,并通过乳液涂覆制备出乳胶膜;以乳液稳定性和乳胶膜性能作为评价标准,分别对合成过程中异氰酸根指数R、DMBA加入量及反应中和度等参数进行了系统研究,以获得最优合成条件。发现DMBA用量直接影响乳液的粒径和稳定性,DMBA用量越大,粒径越小、稳定性越好。R值对乳液粒径、乳胶膜的力学性能和透明性影响较大,固定DMBA的用量,随着R值增加,粒径逐渐增加;力学性能则先增加后减小,R=2.0时其力学性能为最大值达47.6 MPa;值越低其乳胶膜的透明性越好,R = 1.2时可见光透过率达到95%。2、含硅烷脲侧基的水性聚氨酯的制备及性能研究设计合成了侧链带有脲硅烷的二元醇(APD-Si),将其作为扩链剂,通过对醇/胺扩链剂的选择、改变DMBA含量和R值,制备了一系列含硅烷脲侧基的水性聚氨酯(AWPU),在最优合成条件下系统地研究了APD-Si对AWPU结构与性能的影响。FTIR和DMA测试表明APD-Si的脲键一方面使硅氧烷的交联受到抑制,另一方面通过氢键作用使聚氨酯硬段排列得更紧密,从而增强了相分离程度。XPS测试表明脲键使硅氧烷迁移受到抑制。软硬段相分离增加和交联结构形成的协同作用对AWPU性能的提升有较大贡献。当APD-Si为1.5%时,乳胶膜具有最高的拉伸强度和断裂伸长率,其值分别为16.2 MPa和650.4%。随着APD-Si从0%增加到15%,乳胶膜的水接触角从72.9°增加到92.4°,吸水率从31.2%下降到14.6%,硬度从H增加到4H,附着力从2级增加到0级。3、含硅烷酯侧基的水性聚氨酯的制备及性能研究针对硅氧烷交联受到脲键侧基的抑制,设计合成了侧链带有酯硅烷的二元醇(DEA-Si),将其作为扩链剂,通过对醇/胺扩链剂的选择、改变DMBA含量和软段,制备了一系列含硅烷酯侧基的水性聚氨酯(DWPU),在最优合成条件下系统地研究了 DEA-Si对DWPU结构与性能影响。酯键有利于硅氧烷基团向表面迁移并发生自交联反应。无机交联网络的引入提高了乳胶膜的力学性能、耐水性、耐热性,同时也使得乳胶膜变得更为疏水。研究发现:添加16.5%的DEA-Si后,乳胶膜的模量为32.6 MPa,拉伸强度为24.5 MPa,硬度为4H,附着力为1级,吸水率降低至5.8%,水接触角增加到99.3°,在可见光范围内具有超过80%的透光率。4、倍半硅氧烷乳液共混改性水性聚氨酯研究硅烷前驱体首先在乳液中通过表面活性剂调控下的水解缩合制备了聚有机倍半硅氧烷(PSQ)纳米乳液,系统地研究了乳化剂种类和加入量、碱性催化剂的加入量和反应温度对纳米乳液稳定性及粒径的影响。然后以复合乳液的粒径及稳定性为评价标准,通过对pH和温度等反应条件的优化,将不同种类的PSQ纳米乳液与DWPU直接共混成膜,利用PSQ及DWPU中的硅烷基团和硅羟基之间的水解和缩合反应,得到了一系列DWPU/PSQ乳液复合材料。最后系统研究了苯基倍半硅氧烷(PPSQ)含量对复合乳胶膜结构与性能的影响。研究发现:随着PPSQ含量从0%增加到20%,复合乳胶膜的模量从9.5 MPa增加到16.8 MPa,拉伸强度从9.6 MPa增加到13.6 MPa,硬度从2H增加到3H,接触角从77.3°增加到94.0°,吸水率从11.9%降低到8.6%。5、倍半硅氧烷原位改性水性聚氨酯研究首先通过不同的硅烷前驱体与DWPU的共水解制备了 DWPU/PSQ原位复合乳液,复合乳液具有良好的稳定性,形成的复合乳胶膜的力学性能、水接触角、吸水率和热稳定性会受到硅烷前驱体种类的影响。然后研究了不同含量的苯基叁甲氧基硅烷(PhTMS)前驱体对DWPU/PPSQ原位复合材料结构与性能的影响。随着PhTMS增加,体系的交联密度增加;体系的相分离程度则随PhTMS用量呈先增加后降低的趋势,这是热力学不相容性和交联度同时提高综合作用的结果。最后对共混(BL)改性和原位(IS)改性进行了比较。与BL法相比,IS法中原位生成的PPSQ通过共价键与基体相连,提高了无机相与有机相间的相容性,并通过大分子网络的形成限制了无机相尺度的发展。当PPSQ的含量为20%时,IS-20复合乳胶膜的硬度为3H,柔韧性为2 mm,附着力为0级,水接触角为83.9°,在可见光范围内透光率>85%。与BL-20相比,模量,拉伸强度和吸水率分别提高了 2.4%,7.4%和降低了 10.5%。(本文来源于《北京化工大学》期刊2018-06-04)

杨红光,杨建军,吴庆云,张建安,吴明元[6](2017)在《含硅聚氨酯改性水性环氧固化剂的制备与性能》一文中研究指出以聚醚二元醇(N210)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、羟基硅油为原料,合成了异氰酸酯基封端的含硅聚氨酯预聚体(PU-Si),再以PU-Si、环氧树脂E-51、丁基缩水甘油醚单封端的四乙烯五胺(TEPA-660a)为主要原料,制备了含硅聚氨酯改性水性环氧树脂固化剂,将制得的环氧树脂固化剂与环氧树脂E-51混和制得固化膜。用FTIR、TEM、SEM、TG和水接触角测试仪对聚合物的结构与性能进行了表征与测试,并考察了PU-Si含量对固化剂乳化性能、固化膜力学性能、热性能、断面形貌及吸水率的影响。结果表明:当固化膜中PU-Si的质量分数达到18%时,固化膜的综合性能最佳,此时冲击强度为22.45 k J/m~2,拉伸强度为44.7 MPa,热失重5%和50%时的温度分别为205.0和373.8℃,水接触角为96.8°,吸水率仅1.35%,与纯环氧树脂固化膜相比,其柔韧性、耐热性、耐水性等性能均有显着提高。(本文来源于《精细化工》期刊2017年05期)

唐华,强涛涛[7](2016)在《含硅、氟水性聚氨酯的改性方法研究进展》一文中研究指出水性聚氨酯(WPU)作为一种新型绿色高分子材料,因涂膜存在耐热性、耐水性、耐溶剂性均不佳等缺点,限制了其进一步应用。详细分析了共混改性法与共聚改性法的特点,综述了有机硅、有机氟改性WPU的国内外研究进展,并指出了WPU改性技术和材料的未来研究方向。(本文来源于《化工新型材料》期刊2016年06期)

陈建兵,郭文鹤,钱金明[8](2016)在《含硅氟水性聚氨酯涂料研究的探讨》一文中研究指出对有机硅与有机氟改性水性聚氨酯涂料的研究现状和最新研究进展进行了探讨,重点介绍有机硅/有机氟对水性聚氨酯的化学改性方法及对水性聚氨酯涂料性能的影响,展望含硅/氟水性聚氨酯涂料的发展方向和应用前景。(本文来源于《化学世界》期刊2016年01期)

戴泽亮,杨凯,董擎之[9](2015)在《含硅链嵌段的聚氨酯弹性体的合成及性能研究》一文中研究指出将硬段质量分数固定为30%,n(NCO)∶n(OH)固定为1.02∶1,由实验室自制的双羟基封端的聚醚改性硅油(PPO-PDMS-PPO)及聚二元醇作为软段经两步本体聚合法合成了含硅链嵌段的聚氨酯弹性体(PU)。采用红外光谱,力学性能和水接触角测试以及热失重分析表征了改性后PU的化学结构,研究了聚二元醇的种类和用量对PU性能的影响。结果表明,当PPO-PDMS-PPO与聚醚二元醇(PPG-1000)共软段时,合成的PU的物理力学性能和表面疏水性能均比聚四氢呋喃二元醇(PTMG)和聚己内酯二元醇(PCL)强,改性后PU热学稳定性为PCL>PPG-1000>PTMG。(本文来源于《热固性树脂》期刊2015年05期)

张文才[10](2015)在《N-210型含硅聚氨酯胶粘剂的合成与性能研究》一文中研究指出以聚氧化丙烯二醇(N-210)、甲苯二异氰酸酯(TDI)和氨丙基叁甲氧基硅烷(A-1110)为主要原料,二月桂酸二丁基锡为催化剂,合成了含硅PU(聚氨酯)胶粘剂。研究结果表明:当反应温度为70~80℃、反应时间为4 h、R=n(—NCO)∶n(—OH)=(2.02~2.08)∶1.00、w(催化剂)=0.03%~0.05%(相对于胶粘剂质量而言)以及预聚体中w(—NCO)=2.5%时,合成的PU胶粘剂具有较好的力学性能(拉伸强度为3.23 MPa、断裂伸长率为387%)和粘接性能(剪切强度为3.11 MPa)。(本文来源于《中国胶粘剂》期刊2015年02期)

含硅聚氨酯论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

纸质文物作为我国重要的历史文化遗产,记录着大量的历史信息。然而随着时间的推移,纸质文物受到多种因素的侵蚀和损害,而发生霉变、脆化和损毁。因此开展关于纸质文物的保护工作具有十分重要的意义。本文以聚氨酯为主要原料,分别用无机硅和有机硅、环氧环己烷-环氧氯丙烷对聚氨酯材料进行改性,研制出复合加固液的配方,并对其进行纸张性能的测定,主要研究内容与研究结论如下:以纳米SiO_2基聚氨酯为研究对象,研究了纳米SiO_2、HDI含量、纳米SiO_2基聚氨酯质量分数对纸张抗张强度、耐折度、撕裂度、白度和光泽度的影响,找到了纳米SiO_2基聚氨酯用于纸张加固的适合条件。进行了抗老化实验,耐酸碱实验,防霉抗菌实验和字迹油墨实验;通过光学显微镜、原子力显微镜、扫描电子显微镜观察了纸张纤维的形貌;通过FT-IR和紫外分光光度计测定了纸张的红外吸收光谱和紫外吸收光谱。结果表明,纳米SiO_2基聚氨酯能在保持纸张原貌的前提下,有效提高纸张的力学性能,耐酸、耐碱性能,并能有效延缓纸张的老化降解和微生物侵蚀,同时,加固后的纸张仍然保持原有的红外特征吸收峰,并具有很好的抗紫外辐射性能,是一种比较理想的纸质文物加固液。以有机硅基聚氨酯为研究对象,研究了有机硅基聚氨酯质量分数对纸张性能和外观的影响,找到了有机硅基聚氨酯用于纸张加固的适合条件。以环氧环己烷-环氧氯丙烷基聚氨酯为研究对象,研究了环氧环己烷-环氧氯丙烷基聚氨酯质量分数对纸张性能和外观的影响,找到了环氧环己烷-环氧氯丙烷基聚氨酯用于纸张加固的适合条件。通过单因素和正交试验,得到了聚氨酯复合加固液的配方为:纳米SiO_2基聚氨酯15%,有机硅基聚氨酯15%,环氧环己烷-环氧氯丙烷基聚氨酯10%。复合加固液涂覆于纸张后,纸张抗张强度、耐折度和撕裂度均有大幅度提高,尤其耐折度增强最为显着。表面张力、密度、黏度及电导率是化工设计和过程优化中必不可少的基础物性,并且与溶液的热力学性质存在内在联系,因此,对复合加固液的物性进行了测定。结论如下:(1)表面张力的测定:在283.15 K~313.15 K,测定了10%~50%不同质量分数的复合加固液的表面张力。用最小二乘法对所研究体系的表面张力进行了关联,确定了模型的参数;实验的平均相对偏差小于0.99%。(2)密度的测定:在283.15 K~313.15 K,测定了10%~50%不同质量分数的复合加固液的密度。对所研究体系的密度与温度进行了关联,确定了方程的参数,每个体系的平均相对偏差均小于0.063%。(3)黏度的测定:在283.15K~313.15 K,测定了10%~50%不同质量分数的复合加固液的黏度。用最小二乘法,对所研究体系的黏度与温度的关系进行了关联,确定了方程的参数,平均相对偏差均小于6.3%。(4)电导率的测定:在283.15 K~313.15 K,测定了10%~50%不同质量分数的复合加固液的电导率,并且计算出了其相应的摩尔电导率。用Arrhenius方程对所研究的体系的摩尔电导率与温度的关系进行了关联,确定了方程的参数。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

含硅聚氨酯论文参考文献

[1].凌国强,吕海宁,徐景,郭有良.不同含硅改性剂改性聚酯型水性聚氨酯膜的性能研究[J].染整技术.2019

[2].金姗姗.含硅化合物的聚氨酯加固液对纸张加固保护的研究[D].郑州大学.2019

[3].程娟,李明田.KH-550对含硅聚氨酯胶粘剂性能的影响[J].中国胶粘剂.2019

[4].纪建业,庞小燕,葛鑫,梁伟杰,张桂云.含硅丙烯酸酯改性水性聚氨酯乳液的制备及性能研究[J].涂料工业.2019

[5].李琦.含硅杂化水性聚氨酯的制备、改性与性能研究[D].北京化工大学.2018

[6].杨红光,杨建军,吴庆云,张建安,吴明元.含硅聚氨酯改性水性环氧固化剂的制备与性能[J].精细化工.2017

[7].唐华,强涛涛.含硅、氟水性聚氨酯的改性方法研究进展[J].化工新型材料.2016

[8].陈建兵,郭文鹤,钱金明.含硅氟水性聚氨酯涂料研究的探讨[J].化学世界.2016

[9].戴泽亮,杨凯,董擎之.含硅链嵌段的聚氨酯弹性体的合成及性能研究[J].热固性树脂.2015

[10].张文才.N-210型含硅聚氨酯胶粘剂的合成与性能研究[J].中国胶粘剂.2015

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