聚氨酯弹性体玻璃化转变温度的影响因素

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1、#!!"年第$<卷第3期聚氨酯工业#!!"6?@$6$

2、对"#弹性体!%的影响耐油、耐磨等性能,广泛应用于机械、航空、航天、汽在%&弹性体中,反映弹性体的低温性能主要车、煤矿和纺织等领域。表现在%&软段的玻璃化转变温度!4。通常在给定%&弹性体由聚酯或聚醚多元醇、二异氰酸酯和相对分子质量的情况下,!4的大小取决于高分子间扩链剂反应而生成。聚酯或聚醚多元醇如聚已二酸的作用力(束缚力)和主链本身的柔性。高分子间的乙二醇酯二醇(%’()、聚已二酸乙二醇丙二醇酯二束缚力愈大,!4愈高;在束缚力恒定时,链段越柔醇(%’%()、聚已二酸丁二醇酯二醇(%)()、聚已内酯软,!4越低,反之链段

3、越僵硬,!4越高。软段类型对%&弹性体的!影响较明显,结果见表$[3]。二醇(%*+)、聚四甲撑醚二醇(%,-.)、聚氧丙撑/氧4乙撑醚二醇(%%0/’0)、聚氧丁/氧乙撑醚二醇(%,0/表!不同软段类型对"#弹性体!%的影响’0)等构成软段,甲苯二异氰酸酯(,12)、3,3’/二苯聚酯/%&!478聚醚/%&!478基甲烷二异氰酸酯(-12)和醇类如$,3/丁二醇-12/)10/%’(9"#-12/)10/%%07’09:$-12/)10/%)(93;-12/)10/%,07’09;$()10)或胺类如-0*(扩链剂构成

4、硬段。其分子结-12/)10/%*+93<-12/)10/%,-.9=$构通常为!()"型,其中(为%&弹性体中的软段,注:软段相对分子质量为#!!!,硬段质量分数为3!>5;!>。呈橡胶态,提供%&的低温性能;)为%&弹性体中从表$中看出,聚醚软段!4低于聚酯软段的的硬段,呈玻璃态或半结晶态,贡献%&的高温性!4,这是因为醚基比酯基的内聚能小、极性低,使得能。由于软段和硬段的类型各异,彼此互不相容,所聚醚高分子间的作用力变小,所以聚醚型%&的!4形成的结构形态和玻璃化转变温度也不尽相同。在较低。%&弹性体中,玻璃化转变温

5、度(!4)是%&主链中聚从表$中还可知,随着软段亚甲基数量的提高,酯或聚醚多元醇组成软链段的微布朗运动在冷却时聚酯和聚醚型%&的!4均降低。说明亚甲基数量被冻结或在升温时被解冻的温度。玻璃化转变温度增加,高分子链柔性好。的大小是衡量%&弹性体耐低温性能的主要指标。$6$软段相对分子质量对"#弹性体!%的影响国内外已经报道了许多有关%&弹性体玻璃化转变软段相对分子质量是影响%&弹性体!4的主温度的文章[$5"]。笔者从%&弹性体化学结构、工要因素,较为典型的%*+聚酯多元醇和%,-.聚醚艺参数及外界因素等对%&弹性体玻璃化转

6、变温度多元醇相对分子质量对%&弹性体!4的影响见表的影响进行讨论。[:,;]。#·/·聚氨酯工业第32卷表!软段相对分子质量对"#弹性体!$的影响表&二醇扩链剂对"#弹性体!$的影响!"#$!%"&$’!()*$!%"&$’二醇扩链剂玻璃化转变温度"&$’!A!B8!=!()*8!=+,-.+/+-0.13?,8丙二醇0./0,42,-03-3---0123?18丁二醇0.501-3.+-0.431,-0+43?+8戊二醇0,30,2.3--01-.---0//3?/8己二醇0,,01-,3--01+.5--043注:聚酯

7、!A!B相对分子质量为.---,!()*8)67预聚体@":质注:硬段为)67896:,弹性体的摩尔比!"#:)67;96:<3;.;3;量分数为4?+C。!()*;)67;96:<3;,;.。从表1可知,从丙二醇到已二醇扩链的!A!B8从表.可知,"&随软段相对分子质量的提高而!=弹性体,其"&下降约4’。"&的降低归因于扩降低。如!"#相对分子质量从+,-提高到,3--时,链剂二元醇亚甲基数目提高,所形成的氨基甲酸酯!"#8!=的"&从>.+’降至01+’,"&相差4-’;硬段柔软性增加的缘故[2]。在聚醚型的!()*

8、8!=!()*相对分子质量从/+-提高到.5--时,!()*8中,"&数值十分接近,基本不受二元醇扩链剂链长!=的"&从0.1’降至043’,"&相差1+’。这可的影响[5]。对于二胺类扩链剂而言,它与二异氰酸解释为当弹性体中的摩尔比!"#;)67;96:<3;.;[3-]酯生成氨基甲酸酯8脲硬段。表+

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