环氧改性水性聚氨酯研究.pdf

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1、技术管理环氧改性水性聚氨酯研究王响东(丽水学院浙江丽水323000)摘要:水性聚氨酯(WPU)与传统溶剂型聚氨酯不同,是用水许多羟基,是一类多羟基化合物,能够与水性聚氨酯直接发生合作分散介质的一类新型聚氨酯体系,结合了溶剂型聚氨酷的高性成反应,在聚氨酯的主链当中引入支化点,形成具有独特性能的能和水性乳液的低VOC含量,是优异的环境友好型材料。近些聚氨酯网状结构,从而提高水性聚氨酯涂料的机械性能,同时还年,水性聚氨酯的改性引起许多学者的关注,成为热门研究课能够提高水性聚氨酯涂膜的耐水性、耐热性和耐溶剂性等性能。题。环氧树脂常被用于改性水性

2、聚氨酯,本文就环氧改性水性聚谢伟等人利用E-51环氧树脂与内交联剂三羟甲基丙烷对水性聚氨酯进行了研究。氨酯胶粘剂进行了改性,实验结果表明,添加适量环氧树脂改性关键词:环氧树脂;改性;水性聚氨酯;后的水性聚氨酯材料具有更好的力学性能和奶水性能,并且可以前言稳定贮存。华东理工大学朱黎澜等人利用甲苯二异氰酸酯、聚醚随着人们生活水平的提高,环保意识也逐渐得到增强,保护二元醇、1,4-丁二醇、二羟甲基丙酸、环氧树脂和丙烯酸羟丙酯地球环境舆论压力与日俱增,传统的含VOC材料有被淘汰的趋为主要原料制备了环氧改性水性聚氨酯乳液,并对产品的粒径、势,高性

3、能无污染的绿色材料产品日益受到消费者的青睐。水性粘度、贮存稳定性、样品模的耐水性等进行了表征。实验结果表聚氨酯(WPU)是用水作分散介质的一种新型聚氨酯体系,并且在明,以环氧树脂E-128对聚氨酯进行改性时,随着环氧树脂的增涂料工业、制革工业、胶粘剂等领域有着广泛的应用。近些年,水加,乳液的稳定性降低,粘度和涂膜耐水性在6%和7%添加量时性聚氨酯改性已经成为学者们关注的焦点,最常见的就是环氧改最好。邓朝霞、叶代勇等人通过利用甲苯二异氰酸酯、聚醚二醇、性水性聚氨酯的研究。二羟甲基丙酸、环氧树脂和丙烯酸丙酯为原料合成了环氧改性水一、水性聚氨

4、酯性聚氨酯乳液,并对反应温度、乳化分散速度、中和度和环氧树脂传统的聚氨酯大部分都是溶剂型的,存在大量的有机溶剂,用量对乳液及涂膜性能的影响进行了详细研究。实验结果显示,易挥发且易燃易爆,对环境和人体健康造成了严重的损害。随着利用环氧树脂作为大分子扩链剂,令环氧树脂的环氧基和羟基充低碳环保成为当今世界发展的主流,水性聚氨酯应运而生。与传分反应,形成多重交联后所得到的环氧改性水性聚氨酯涂膜具有统的溶剂型聚氨酯不同,水性聚氨酯是一种用水作为分散剂的聚硬度更高,力学性能和耐水性能更强。随着中和度的增加,乳液氨酯类材料,是一种环境友好型的绿色材料

5、。目前水性聚氨酯的的稳定性能、拉伸强度以及粘度都会提高,粒径和耐水性则会降分类方法有很多。根据其亲水性能的差别,可以将水性聚氨酯划低。环氧树脂用量过度,还会使乳液的外观和稳定性变差,拉伸分成阴离子型、阳离子型、非离子型和两性离子型。根据外观,可强度和硬度也同时变大。另外,加入丙烯酸羟丙酯单体引入了双以将水性聚氨酯分为乳液、分散液、水溶液三种。水性聚氨酯的键,得到的环氧改性水性聚氨酯乳液能够作为配置紫外光固化涂合成方法主要有外乳化法和自乳化法两大类。其中外乳化法是料或者胶粘剂的预聚物。安徽大学刘浏、戴震等人利用异佛尔酮最早的水性聚氨酯的合

6、成方法,但是该方法存在许多的弊端,首二异氰酸酯、聚醚二醇、二羟甲基丙酸、一缩二乙二醇、三羟甲基先由于需要添加乳化剂进行合成,增加了合成成本,其次水性聚丙烷和环氧树脂E-51制备得到了环氧改性水性聚氨酯乳液,并氨酯分散体残留的小分子亲水乳化剂会影响固化后聚氨酯胶膜通过红外光谱、粒径分析仪、热质分析仪和差示扫描量热法对乳的机械性能。再次,利用外乳化法合成得到的水性聚氨酯分散体液进行了表征,实验表明,该法制备得到的聚合乳液中尽量保留颗粒相对较大,因此在贮存过程中不稳定。因此外乳化法仅在材环氧基不开环,后加固化剂使之开环产生交联作用能够提高材料

7、料的表面处理上使用。自乳化发与外乳化法相比合成成本较低,的硬度、耐溶剂、耐水性等性能,并且有较好的贮存稳定性,能够并且产品分散体颗粒小,贮存稳定,并且固化后形成的涂膜的耐用于水性木器涂料。水性和机械性能都很好,因此是目前最常使用的合成方法。具体结束语还可以将自乳化法分为丙酮法、预聚体法、熔融分散法、酮亚胺.随着人们对生活环境要求的提高,低碳环保型的环氧改性水酮连氮法。性聚氨酯材料将会有十分广泛的应用前景,为胶粘剂、涂料等行二、环氧改性水性聚氨酯的意义及常见的改性方法业提供更多的参考。因为环氧树脂具性能优异,如粘接能力、高强度、高模量、吸

8、参考文献:附力强、收缩率低、绝缘性好等,因此在涂料、粘结剂、木材加工等[1]邓朝霞,叶代勇,黄洪,等.环氧树脂改性水性聚氨酯的合成领域有着非常广泛的应用。环氧树脂中的-OH能够与聚氨酯上研究[J].功能材料

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