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阳离子水性聚氨酯在其主链或侧链上带有阳离子基团,赋予阳离子水性聚氨酯与其它水性聚氨酯不同的优异功能,但阳离子基团提供水性聚氨酯良好的自乳化性的同时,也降低了聚氨酯胶膜的耐水性。本课题制备出具备良好稳定性的阳离子水性聚氨酯,同时改善了阳离子水性聚氨酯胶膜的耐水性和柔软性。
本课题对聚氨酯胶膜弹性、延伸性、耐水增重率、接触角、热重分析、结构表征进行了测试与评价;同时,对聚氨酯乳液稳定性进行测试,包括贮存稳定性、高温稳定性、冻融稳定性、电解质稳定性、耐酸碱稳定性以及稀释稳定性等,还对乳液粒径及其分布等进行了测试。
本课题合成了聚酯型、聚醚型聚氨酯,分别用不同含量的有机硅化合物、自主设计制备的有机硅化合物、硬脂酸单甘油酯(GMS)对阳离子水性聚氨酯进行改性,最后研究了不同含量亲水性扩链剂对水性聚氨酯性能的影响。
试验表明:聚酯型聚氨酯的乳液稳定性良好,但胶膜的力学性能、耐水性和拒水性较差;聚醚型聚氨酯的胶膜的力学性能和耐水性良好,但乳液高温稳定性、耐酸碱稳定性和拒水性差。聚酯二醇(PE2348)与聚醚三醇(ZC330)混合双软段合成水性聚氨酯,m(PE2348)∶m(ZC330)≥1∶1时,有利于乳液稳定性的提高、粒径的减小、胶膜接触角的提高,但m(PE2348)∶m(ZC330)比值的增大会降低胶膜耐水性,同时力学性能变差,TG显示耐热稳定性变差。
羟烃基聚硅氧烷(PPC)改性导致聚酯型聚氨酯乳液变黄,耐水性和力学性能变差;但wt(PPC)≤11%对聚醚型聚氨酯改性效果较好,可提高乳液的稳定性、耐水性和拒水性,改善手感,但力学性能变差。自制有机硅聚合物(PS)改性聚氨酯,能改善胶膜手感和耐水性,但胶膜力学性能和乳液稳定性变差。以硬脂酸单甘油酯(GMS)对聚氨酯进行改性后,接入量wt.3%,胶膜手感滑爽,耐水性变好,但力学性能变差,同时聚酯型聚氨酯胶膜拒水性变好,但乳液稳定性变差;聚醚型聚氨酯乳液稳定性变好,但拒水性变差。
亲水性扩链剂(N120)的引入会降低聚氨酯的耐水性和拒水性。N-甲基二乙醇胺(MDEA)含量为6%~7%时,粒径最小为61nm,拒水性较大,MDEA含量的升高会降低胶膜的耐水性。
本课题对聚氨酯胶膜弹性、延伸性、耐水增重率、接触角、热重分析、结构表征进行了测试与评价;同时,对聚氨酯乳液稳定性进行测试,包括贮存稳定性、高温稳定性、冻融稳定性、电解质稳定性、耐酸碱稳定性以及稀释稳定性等,还对乳液粒径及其分布等进行了测试。
本课题合成了聚酯型、聚醚型聚氨酯,分别用不同含量的有机硅化合物、自主设计制备的有机硅化合物、硬脂酸单甘油酯(GMS)对阳离子水性聚氨酯进行改性,最后研究了不同含量亲水性扩链剂对水性聚氨酯性能的影响。
试验表明:聚酯型聚氨酯的乳液稳定性良好,但胶膜的力学性能、耐水性和拒水性较差;聚醚型聚氨酯的胶膜的力学性能和耐水性良好,但乳液高温稳定性、耐酸碱稳定性和拒水性差。聚酯二醇(PE2348)与聚醚三醇(ZC330)混合双软段合成水性聚氨酯,m(PE2348)∶m(ZC330)≥1∶1时,有利于乳液稳定性的提高、粒径的减小、胶膜接触角的提高,但m(PE2348)∶m(ZC330)比值的增大会降低胶膜耐水性,同时力学性能变差,TG显示耐热稳定性变差。
羟烃基聚硅氧烷(PPC)改性导致聚酯型聚氨酯乳液变黄,耐水性和力学性能变差;但wt(PPC)≤11%对聚醚型聚氨酯改性效果较好,可提高乳液的稳定性、耐水性和拒水性,改善手感,但力学性能变差。自制有机硅聚合物(PS)改性聚氨酯,能改善胶膜手感和耐水性,但胶膜力学性能和乳液稳定性变差。以硬脂酸单甘油酯(GMS)对聚氨酯进行改性后,接入量wt.3%,胶膜手感滑爽,耐水性变好,但力学性能变差,同时聚酯型聚氨酯胶膜拒水性变好,但乳液稳定性变差;聚醚型聚氨酯乳液稳定性变好,但拒水性变差。
亲水性扩链剂(N120)的引入会降低聚氨酯的耐水性和拒水性。N-甲基二乙醇胺(MDEA)含量为6%~7%时,粒径最小为61nm,拒水性较大,MDEA含量的升高会降低胶膜的耐水性。