- 郭志强;吴林志;武金笔;刘兴江;
以聚四氢呋喃二元醇(PTMEG-1000)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI-50)、二(3-三甲氧基甲硅烷基丙基)胺(TMSPMA,牌号GX-1170)和N-苯基-3-氨基丙基三甲氧基硅烷(牌号Y-9669)为原料,以二月桂酸二丁基锡(DBTDL)为催化剂,对聚氨酯(PU)预聚体进行封端处理,制备了一系列硅烷改性聚氨酯(SPU)树脂。在室温下进行湿气固化,并对固化后的弹性体性能进行结构和性能表征。研究结果表明:(1)结构表征说明氨基硅烷接枝到了PU体系上,证实了SPU树脂的成功合成。(2)通过对固化后的弹性体进行力学测试发现,SPU-40的力学强度最高。对固化后的SPU-40和PU弹性体进行热重分析表明,SPU-40的失重50%温度比PU提高了约32.6℃,表明硅烷的引入使得PU的热稳定性得到了提升。(3)随着Y-9669含量的增加,聚合物分子规整性逐渐降低,分子间缠绕加剧,玻璃化转变温度(Tg)会逐渐升高。(4)随着Y-9669比例的增大,SPU树脂的黏度在逐渐升高,邵A硬度逐渐降低。(5)在硅氧烷进行交联固化过程中,仍然有一部分Si—OH裸露在聚合物表面上,并没有达到完全的交联。(6)随着GX-1170硅烷比例含量的减少,SPU弹性体表面的水接触角逐渐减小,逐渐由疏水变为亲水性。(7)硅烷加入量对于最终SPU弹性体的吸水率会有影响,进一步影响其表干时间及其固化时间。(8)由于GX-1170的氨基硅烷具有规整性,而Y-9669的氨基硅烷却不具有规整性,随着Y-9669的氨基硅烷增加,进一步增加不规整性,衍射峰逐渐变宽,因此SPU薄膜的软硬段条理性差,难以结晶。(9)随着GX-1170硅烷比例的下降,SPU弹性体的拉伸强度呈现出先上升后下降的趋势,而断裂伸长率是逐渐上升的。最佳条件下SPU-40弹性体的力学强度高达8.67 MPa,断裂伸长率为75.1%。(10)在湿热老化条件下,透射率没有明显的下降,但是其力学强度在逐渐下降。经过硅烷改性后的聚氨酯保留了本身良好的耐酸碱性能,SPU弹性体具有良好的耐酸碱性能。
2024年12期 v.33 8-17+56页 [查看摘要][在线阅读][下载 1438K] [下载次数:301 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ] - 黄毅;张溢辉;蔡捷鸿;褚曰环;王林格;
以丙烯酸异辛酯(2-EHA)为软单体,丙烯酸(AA)和丙烯酸羟基乙酯(HEA)为极性单体,甲基丙烯酸甲酯(MMA)和甲基丙烯酸环己酯(CHMA)为硬单体,偶氮二异丁腈(AIBN)为引发剂,乙酸乙酯(EA)为溶剂,通过自由基聚合反应合成了羟基丙烯酸酯聚合物。经紫外(UV)光固化后制得压敏胶(PSA),并对其进行了表征和分析,考察了反应温度对聚合物的相对分子质量及分布的影响、HEA/2-EHA的用量比(质量比)和聚合物的重均分子量(M_w)对压敏胶性能的影响以及粘接性能与黏弹性的内在关系。研究结果表明:(1)红外表征说明单体全部参与反应,且成功制备了目标产物。GPC测试M_n、M_w及PDI,表明随着反应温度降低,M_n和M_w逐渐增加,PDI先增加后逐渐缓慢降低。通过DSC法测试了聚合物D的实际T_g为-56.24℃。(2)随着HEA/2-EHA用量比的增加,最大拉力和拉伸强度逐渐增加,断裂伸长率逐渐降低,180°剥离强度和环形初粘力逐渐降低,持粘时间逐渐增加。综合考虑,聚合物D制备的压敏胶具备相对最优的综合性能。(3)随着M_w增加,断裂伸长率先降低后趋于稳定,最大拉力和拉伸强度先增加后降低,180°剥离强度和环形初粘力逐渐降低,持粘时间先增加后逐渐降低。综合考虑,聚合物D_2制备的压敏胶具备相对最优的综合性能。(4)当HEA/2-EHA的用量比为9/83,聚合物D_6的M_w为854.82 k Da,且稀释剂包含0.13%的HDDA和7%的IBOA时,压敏胶P-D_6-2的断裂伸长率为1 396%,最大拉力和拉伸强度分别为1.563 N和0.313 MPa,180°剥离强度、环形初粘力和持粘时间分别为17.36 N/25 mm、27.62 N/25 mm和16.51 h。
2024年12期 v.33 18-24页 [查看摘要][在线阅读][下载 1242K] [下载次数:272 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ] - 贺渊;卿峙缋;虞鑫海;
采用氢化双酚A环氧树脂、环氧树脂作为主要成分,通过调整氢化双酚A环氧树脂、环氧树脂及增韧剂的配比,制得新型无溶剂无色透明环氧胶粘剂。对该环氧胶粘剂体系的黏度、凝胶化时间、电学性能、冲击强度、拉伸剪切强度、吸水性能、固化反应动力学、紫外-可见光透过率等做了系统的研究。研究结果表明:所制备的环氧胶粘剂无需添加溶剂,具有优秀的反应活性、介电性能、吸水率,具有优异的耐寒性和韧性,具有优异的透明度和透光率,适合应用于光学仪器领域。
2024年12期 v.33 25-30页 [查看摘要][在线阅读][下载 1280K] [下载次数:200 ] |[网刊下载次数:0 ] |[引用频次:0 ] |[阅读次数:0 ]