水性聚氨酯技术进展_王利军
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磺酸盐型水性聚氨酯的研究进展首先,磺酸盐型水性聚氨酯的合成方法方面,研究人员借鉴了传统的聚氨酯合成方法,在原料选择、反应条件控制等方面进行了调整和优化。
采用酸化反应、缩聚反应等工艺,通过控制反应条件,成功合成了一系列磺化度不同的水性聚氨酯。
研究表明,磺化度的增加可以显著改善聚氨酯的溶解性和光敏性能,提高其在水中的分散性和相容性。
其次,磺酸盐型水性聚氨酯的性能调控方面,研究人员通过改变聚氨酯的配比、反应时间、反应温度等参数来调控其分子结构和性能。
磺酸盐型水性聚氨酯具有优异的机械性能、热稳定性和耐化学性能,在应用中表现出较好的性能,但也存在一定的缺陷。
研究人员通过调控合成条件和添加功能化单体等方法,成功改善了其柔韧性、耐溶剂性和耐高温性能,使其在更广泛的领域得到应用。
再次,磺酸盐型水性聚氨酯应用领域方面,研究人员通过对其性能的研究,发现其具有优异的表面活性性能和胶凝性能,在涂料、粘合剂、印刷油墨等领域具有广泛的应用前景。
研究人员还通过改变聚氨酯的结构和添加功能化单体等方法,成功将其应用于医学材料、电子材料、纺织材料等领域,展示了广阔的应用前景。
最后,磺酸盐型水性聚氨酯的未来发展方向。
尽管磺酸盐型水性聚氨酯在各个领域都有着良好的应用前景,但其在性能和应用方面仍然存在一定的局限性。
因此,今后的研究工作应集中在以下几个方面:一是进一步完善磺酸盐型水性聚氨酯的合成方法,提高其合成效率和产率;二是增强其性能调控能力,提高其力学性能、热稳定性等方面的优异性能;三是拓宽其应用领域,进一步改善其在医学材料、电子材料等领域的应用效果,推动其产业化进程。
总之,磺酸盐型水性聚氨酯作为一种新型的水溶性聚合物,具有广泛的应用前景。
在其研究中,通过合成方法的优化,性能调控的改善以及应用领域的拓宽等方面取得了显著的进展。
然而,还存在一些亟待解决的问题,需要进一步深入研究与探索。
相信在不久的将来,磺酸盐型水性聚氨酯将在各个领域发挥更为重要的作用。
PLA基可降解水性聚氨酯的制备及织物防水透湿涂层构建PLA基可降解水性聚氨酯的制备及织物防水透湿涂层构建随着人们对环境问题的越来越关注,可降解材料开始受到广泛关注。
在这种背景下,PLA(聚乳酸)基可降解水性聚氨酯材料因其生物可降解性能和良好的物理化学性质而备受青睐。
本文将介绍PLA基可降解水性聚氨酯的制备工艺,并探讨了其在织物防水透湿涂层中的应用。
首先,制备PLA基可降解水性聚氨酯的主要步骤包括原料准备、聚合反应和分散稳定。
在原料准备中,我们需要准备PLA、多元醇、二异氰酸酯等材料。
在聚合反应中,将这些材料按一定的配比加入反应釜中,通过一系列的反应和调整条件来实现聚合反应。
最后,通过添加表面活性剂和分散剂等物质,对反应体系进行分散稳定。
接下来是织物防水透湿涂层的构建。
有许多方法可以实现织物的防水透湿性能,如涂覆法、模切法和印花法等。
在本文中,我们以涂覆法为例进行介绍。
首先,将预先制备好的PLA基可降解水性聚氨酯涂料通过涂布设备涂覆在织物表面上。
在涂布的过程中,需要控制涂料的粘度、涂布速度和温度等参数,以保证涂覆均匀且质量可靠。
接下来,将涂布后的织物在恰当的条件下进行固化处理,以提高涂层的附着力和耐久性。
PLA基可降解水性聚氨酯涂层不仅具备良好的防水性能,还具有良好的透湿性能。
这主要得益于PLA基聚氨酯涂层的微孔结构和超分子结构。
涂层中的微孔结构使其具有一定的透气性,可以通过调节涂层的孔径和密度来控制透湿性能;而超分子结构则可以提供一定的水蒸气渗透通道,进一步提高透湿性能。
此外,由于PLA的可降解性能,该涂层在使用寿命结束后可以自然降解,减少对环境的污染。
因此,PLA基可降解水性聚氨酯涂层在纺织品行业具有广阔的应用前景。
例如,它可以应用于户外运动服装、防水帐篷和运动鞋等产品中,提供舒适的穿着体验同时减少对环境的伤害。
综上所述,PLA基可降解水性聚氨酯材料的制备和织物防水透湿涂层的构建是一个重要的研究方向。
水性聚氨酯应用与技术进展水性聚氨酯是聚氨酯溶解或分散于水中形成的二元胶态体系,经历6 0 多年的发展,水性聚氨酯制备技术已日趋完善。
而近年来,随着溶剂价格的不断飙升,加之人们对环保的关注和各国对挥发性有机化合物及有毒物的限制日趋严格,更使以水为介质的高环保、低消耗的水性聚氨酯日益得到重视,成为市场追逐热点,对水性聚氨酯技术的研究和应用的开发也进入一个重要时期,目前正朝着多品种、多功能、低消耗、优品质等方向发展。
随着水性技术的不断进步,水性聚氨酯的应用领域随之逐步扩大,目前主要集中在皮革、织物整理、涂料、胶粘剂等领域。
1.皮革(1)皮革涂饰剂水性聚氨酯皮革涂饰剂是国内最早研究的水性聚氨酯树脂,到目前为止也是产量最大的品种。
水性聚氨酯作为皮革用涂饰剂,可与溶剂型聚氨酯相媲美,并可减少公害。
用聚氨酯乳液涂饰后的皮革,具有光亮、丰满、手感好、耐磨、不易断裂等优点,克服了聚丙烯酸类树脂涂饰剂热粘冷脆的缺点,因而聚氨酯乳液常用于生产高档皮革制品。
根据皮革行业新的需求,已研究开发出防尘耐污型皮革涂饰剂:氟改性的水性聚氨酯树脂在皮革和涂料耐污防尘方面性能都有显著提高,应用前景十分广泛。
(2)人造革树脂水性聚氨酯作为人造革浆料目前是最热门的聚氨酯材料发展领域之一。
水性聚氨酯合成革树脂具有无毒、无污染、施工方便、安全等特点,是溶剂型合成革聚氨酯树脂的主要替代品。
由于具有良好的成膜性能,水性聚氨酯合成革树脂适用于合成革、移膜革、超纤材料等的喷涂或滚涂面层加工,可直接涂布,也可转移法施工。
各种不同模量以及不同特性的树脂产品可以满足不同制品的要求,制成品具有高强度、高弹性、耐寒、耐弯折、耐剥离、耐紫外线、耐水解、耐湿热、耐溶剂以及手感良好等特点。
水性聚氨酯树脂在鞋革上的应用最大的问题是耐折问题。
在应用上具体表现在合成很软的水性聚氨酯树脂时成膜会发粘:合成硬的水性聚氨酯树脂延伸率低,耐弯折性差。
国内水性聚氨酯人造革树脂的研究主要是提高分子链段的规整性,使弹性好(如采用TDI和MDI混合的异氰酸酯,采用提高链的规整性的二元醇) 用硅氧烷改性水性聚氨酯和丙烯酸酯改性水性聚氨酯树脂以解决软粘的问题。
水性聚氨酯涂料技术研究进展水性聚氨酯涂料是一种环境友好型涂料,具有优异的性能和广泛的应用前景。
随着人们环保意识的不断提高,水性聚氨酯涂料的研究和应用愈加受到。
本文将综述水性聚氨酯涂料的背景、研究现状、研究方法、研究结果、结论与展望以及水性聚氨酯防腐涂料的发展历程可以追溯到20世纪90年代初,当时人们开始环保和健康,推动了水性涂料的研究和开发。
随着技术的不断发展,水性聚氨酯防腐涂料的应用范围越来越广泛,涉及到石油、化工、冶金、汽车、船舶、桥梁等领域。
目前,国内外对于水性聚氨酯防腐涂料的研究主要集中在配方设计、工艺流程、原料选择、质量控制等方面。
在配方设计方面,水性聚氨酯防腐涂料的成膜物质以聚氨酯为主,同时还需要加入各种功能助剂和填料,以改善涂料的性能。
在工艺流程方面,水性聚氨酯防腐涂料的制备主要涉及混合、搅拌、研磨、过滤等步骤。
在原料选择方面,需要选择低毒性、高性能的原料,以确保涂料的安全性和稳定性。
在质量控制方面,需要对涂料的成分、性能和稳定性进行严格把控,确保产品的质量。
目前,水性聚氨酯防腐涂料已经取得了显著的研究成果。
涂层的防腐性能、物理机械性能、耐化学试剂性能等指标均得到了显著提升。
水性聚氨酯防腐涂料还具有很好的耐磨性、耐候性和抗紫外线性能,可以在各种恶劣环境下使用。
展望未来,水性聚氨酯防腐涂料在工业防腐、海洋防腐、交通防腐等领域的应用前景十分广阔。
在工业防腐方面,水性聚氨酯防腐涂料可以应用于石油、化工、冶金等行业的设备防腐,提高设备的耐久性和安全性。
在海洋防腐方面,水性聚氨酯防腐涂料可以应用于船舶、码头、海上平台等设施的防腐蚀保护,提高海洋工程的安全性和可靠性。
在交通防腐方面,水性聚氨酯防腐涂料可以应用于汽车、火车、飞机等交通工具的防腐保护,提高交通工具的使用寿命和安全性。
水性聚氨酯防腐涂料的研究和应用进展顺利,已经得到了广泛应用。
未来,随着技术的不断进步和应用领域的不断拓展,水性聚氨酯防腐涂料将会发挥更大的作用,为人类的生产和生活带来更多的便利和安全。
浅析水性聚氨酯涂料研究进展论文[优秀范文5篇]第一篇:浅析水性聚氨酯涂料研究进展论文随着人们环保、能源意识的增强,特别是各国环保法规对涂料体系中有机挥发物(VOC)含量的严格限制, 促进了水性涂料为代表的低污染型涂料的发展。
水性涂料是以水为分散介质的一类涂料,具有不燃、无毒、不污染环境、节省能源和资源等优点。
水性聚氨酯涂料将聚氨酯涂膜的硬度高、附着力强、耐磨蚀、耐溶剂性好等优点与水性涂料的低VO C含量相结合,且聚氨酯聚合物具有裁剪性,采用分子设计原理,结合新的合成和交联技术,能有效控制涂膜聚合物的组成和结构,使水性聚氨酯涂膜性能相当于甚至优于传统溶剂型涂料,成为发展最快的涂料品种之一。
聚氨酯水分散体涂料1.1 水性聚氨酯分散体的合成聚氨酯(PU)水分散体的制备多采用聚合物自乳化法,即在聚合物链上引入适量的亲水基团,在一定条件下自发分散形成乳液。
根据扩链反应不同,自乳化法可分为: 丙酮法、熔融分散法、预聚体分散法和酮亚胺法等,其中丙酮法和预聚体分散法较为成熟。
丙酮法的扩链反应在均相体系中进行, 易于控制,重复性好,乳液质量高,适应性强。
但需回收丙酮溶剂,生产效率低、能耗大。
预聚体分散法的扩链反应在非均相体系中进行,无需使用大量的有机溶剂,可制备有支化度的聚氨酯乳液。
近年来聚氨酯水分散体的研究热点有:(1)以脂肪族异氰酸酯单体为原料,采用预聚物混合工艺,研究软段多元醇的分子量、亲水离子含量和聚氨酯预聚物分子量等对聚氨酯分散体的粒子结构、形态、稳定性和涂膜物理力学性能等的影响,在宏观物性上探讨聚氨酯水分散体的结构与性能的关系,在产品开发与应用方面作了大量工作;(2)系统研究扩链剂种类、扩链工艺、中和度、介质介电常数等对分散体形态和结构影响,研究分散体的流体力学行为,并采用热分析技术,研究分散体涂膜的降解动力学;(3)相继出现了采用软段离子化和离子化扩链剂等合成分散体的新方法,如魏欣[4 ]等采用含叔胺基聚醚合成系列聚氨酯离聚物, Wei等采用离子化的聚氧乙烯化胺(N PEO)制备以N PEO为内乳化剂的聚氨酯水分散体。
合成革用水性聚氨酯树脂技术应用现状及未来发展合成革用水性聚氨酯树脂技术应用现状及未来发展摘要:通过对合成革水性聚氨酯的合成、生产应用配制、皮膜的性能进行比较详细的研究,结果表明我们的合成革用水性聚氨酯能在各种性能上达到甚至超过溶剂型树脂。
且经济成本更低,更安全环保,它将可以逐渐取代溶剂型聚氨酯树脂。
关键词:合成革用水性聚氨酯、交联、强度、耐屈挠、热水揉一、国内合成革发展及现状中国聚氨酯合成革的生产真正意义上的开始是1983年山东烟台合成革厂从日本引进聚氨酯合成革的生产技术及设备。
但是中国合成革行业真正意义上的发展是在改革开放后实现的,特别是最近十年,合成革行业进入快速发展时期,行业整体平均每年都保持15%-20%的快速增长,无论是生产线的数量还是生产量在世界范围内都处于领先地位,到目前为止中国已成为世界上合成革的生产大国、使用大国。
目前全国共有人造革合成革企业2000多家,上千条生产线,其中规模以上干法生产线有516条,这些PU树脂主要都是以DMF、甲苯、丁酮、乙酸乙酯等为溶剂,这些溶剂的使用具有多方面的危害:(1)DMF经常接触会导致人体肝功能障碍;甲苯对皮肤粘膜有刺激作用,对中枢神经系统有麻醉作用;丁酮、乙酸乙酯等也都是长期吸入其蒸气会使眼、鼻、喉等粘膜受刺激,而引起炎症;长期接触这些有机溶剂势必影响人体健康。
(2)这些溶剂直接排放或者通过水性排放都会对周边环境造成极大的污染和破坏,进而影响整个地球生态环境。
(3)大多数这些有机溶剂都是易燃易爆的化学品,这样在储存、运输、操作上就存在了一定的安全隐患。
(4)使用有机化学作溶剂造成了资源的很大浪费。
虽然现在有少数合成革企业对溶剂进行回收,但也仅仅局限于对干法生产线上部分DMF的回收。
因此,无毒、无污染、节能的水是溶剂最好的替代品,是经济、社会、资源和环境保护协调发展,全球可持续发展的必然趋势。
并且,国内至1967年开始研究水性聚氨酯,已经有不少单位开发出一系列的水性聚氨酯产品,其主要在织物涂层、皮革涂饰、涂料、胶粘剂等方面应用。
磺酸型水性聚氨酯的研究进展综述了磺酸型水性聚氨酯乳液(SWPU)的制备、性能以及国内外研究进展。
介绍了其应用领域和国内外应用情况,并对SWPU的发展及应用前景进行展望。
标签:磺酸盐;水性聚氨酯(WPU);合成;改性在聚氨酯主链或侧链上引入带电荷的离子基团,制成聚氨酯离子聚合体,这种带离子的聚合体分散到水中形成自乳化型水性聚氨酯(WPU)[1]。
水性聚氨酯节能环保,已被广泛用于涂料、胶粘剂、油墨、生物材料、建筑材料、汽车和纺织品等领域[2]。
目前应用最多的是羧酸型WPU,其亲水单体形成的是弱酸弱碱盐,离子强度低,稳定的WPU分散体需要羧酸盐亲水单体量较多,还存在对非极性基材润湿性差,初粘性低,耐电解质性、耐酸碱性和耐高低温性能较差等缺点。
与羧酸盐型水性聚氨酯相比,磺酸型水性聚氨酯(SWPU)更易得到高固含量的产品,其耐酸碱性、耐热及耐水性都有很大的改善,且无需使用中和剂,具有良好的经济价值和市场前景[3~5]。
按照亲水单体的不同,可以将SWPU分为含小分子磺酸盐亲水单体的SWPU和含大分子磺酸盐亲水单体的SWPU。
1 前以小分子磺酸盐为亲水单体的SWPU1.1 乙二胺基乙磺酸钠鲍俊杰,张海龙等[6]以乙二胺基乙磺酸钠(AAS-Na)为亲水单体,聚己二酸新戊二醇酯(PNA)、聚己二酸-1,4-丁二醇酯(PBA)、聚己二酸乙二醇丁二醇酯(PEBA)等长链多元醇,异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)、六亚甲基二异氰酸酯(HDI)等二异氰酸酯为原料,采用丙酮法合成了高固含量磺酸型聚氨酯分散体[7~16]。
其合成方法是:将真空脱水后的大分子多元醇加入到有N2保护的烧瓶中,控温70~85 ℃,机械搅拌;加入二异氰酸酯、催化剂二月桂酸二丁基锡,反应一定时间后,加入小分子二元醇扩链剂、稀释剂丙酮,在80 ℃反应,直到体系中的异氰酸酯基含量达到一定值时,停止加热,冷却到室温后加入乙二胺基乙磺酸钠(AAS-Na)亲水单体,反应一定时间后加入计量的去离子水高速分散乳化;最后加入乙二胺扩链,一段时间后减压脱丙酮,得到SWPU。
水性聚氨酯的应用研究报告
水性聚氨酯是一种具有良好水溶性和可溶于各种溶剂的特性的聚合物。
它广泛应用于涂料、粘合剂、印刷油墨、纺织品和皮革处理等领域。
涂料方面,水性聚氨酯具有优异的附着力、耐久性和抗腐蚀性能。
它可以用于室内和室外墙面、木材、金属等的涂装,形成具有高光泽度和耐磨性的涂层。
与传统的有机溶剂型涂料相比,水性聚氨酯具有环保、无毒、无刺激性、易于清洗等优点。
在粘合剂领域,水性聚氨酯能够与各种基材进行粘接,如金属、塑料、纸张等。
它可以用于制备复合材料、胶带、纸箱等产品,并具有高强度、耐热性和耐候性。
水性聚氨酯还被广泛应用于印刷油墨领域。
它可用于印刷各种材料,如纸张、塑料薄膜、玻璃等,并具有良好的附着力、干燥速度快、耐磨性好的特点。
纺织品领域是水性聚氨酯的另一个重要应用领域。
它可以用于纤维、绳索、织物的涂覆,具有增强材料的强度、防水、防污、耐磨等功能。
此外,水性聚氨酯还用于皮革处理和涂漆领域。
它可以用于制备高级仿皮革、鞋材、汽车内饰等产品;在涂漆方面,水性聚氨酯可以制备高光泽、耐久性好的涂层,广泛应用于车身、家具等领域。
总而言之,水性聚氨酯具有广泛的应用前景,可以用于涂料、粘合剂、印刷油墨、纺织品和皮革处理等多个领域,且具有环保、易于使用和良好的性能等优点。
随着技术的不断发展和应用的推广,水性聚氨酯的应用前景将更加广阔。
Related织物的水性聚氨酯涂层整理技术即在基布上施加一层粘合剂,覆上一层薄膜或其他材料,加热加压,形成一个复合织物;或者薄膜本身即是粘合材料,把基布与其他材料粘合在一起。
新型纺织品向人们提供各种优异的服用功能,防水透气织物就是其中之一。
防水透气织物也叫防水透湿织物,国外又称“可呼吸织物”。
有人曾对人在运动时的大致出汗量作了研究,服装透气性低于人体出汗量时,人就有闷热感。
因此,透气性大小是衡量织物服用舒适性的重要指标,特别是运动服。
聚氨酯涂层织物具有防水透湿功能,其主要特点是消费者穿在身上的外衣,既能防雨防风又能将人体形成的汗液、汗气蒸发,避免在衣服内凝结,保持干爽、舒适。
水性聚氨酯在轻纺、皮革、胶粘剂、印染等行业中的应用已相当广泛,若用于织物后整理,可明显提高服装或饰品的华丽庄重感和穿着舒适感,因此,有些品种已经开始受到时装界的青睐。
棉织物的抗皱免烫整理是改善织物服用性能、提高其附加值的重要加工工序之一。
水性聚氨酯具有无臭味、不含有机溶剂、无污染、不燃等特点,作为环保绿色纺织助剂使用,而水性聚氨酯抗皱整理剂具有不含甲醛、不泛黄、强力损失小等优点。
防水透气织物首先被开发用在军服、防护服的生产,现在已广泛用于运动服、旅行包、帐篷等的制聚氨酯(PU)是分子结构中含有“-NHCOO-”单元的高分子化合物,在纺织品上PU广泛应用于氨纶丝和涂层整理。
纺织品的聚氨酯涂层整理是后整理工艺新发展的一种加工技术。
织物的聚氨酯涂层整理是聚氨酯树脂在织物上应用的一个主要方面。
织物经聚氨酯涂层整理后,外观得到明显改善:手感好、耐磨抗擦、透气透湿、防水性能好等。
采用聚氨酯材料(PU)制成的涂层或薄膜的研究异常活跃,新工艺、新品种不断面世,引起世界各国的广泛关注。
水性聚氨酯织物涂层整理逐成趋势织物涂层顾名思义,就是在织物表面涂一层别类材料。
这也说明,织物涂层有两个加工对象——基布、涂层材料,以及把这两者结合起来的技术——涂层技术。
水性聚氨酯胶将成为胶黏剂未来发展方向
佚名
【期刊名称】《粘接》
【年(卷),期】2012(33)7
【摘要】管好用好溶剂型胶粘剂据某化工技术总监介绍说,皮鞋、运动鞋90%采用胶粘工艺制造。
各种鞋用胶粘剂当中,粘外底胶最重要,胶粘性能要求最高。
也是制鞋企业、胶粘剂生产企业最为关注的胶粘剂品种。
目前粘外底的胶粘剂无论在国内还是国外,基本上以氯丁胶、聚氨酯胶为主。
【总页数】1页(P85-85)
【关键词】聚氨酯胶;溶剂型胶粘剂;胶黏剂;水性;鞋用胶粘剂;技术总监;工艺制造;性能要求
【正文语种】中文
【中图分类】TQ433.432
【相关文献】
1.无溶剂聚氨酯胶黏剂复合用胶黏剂的发展方向 [J], 杜庆丽;姚晓宁;阎娜
2.硅烷偶联剂改性水性聚氨酯胶黏剂 [J], 张大鹏;何立凡;王海侨;李效玉
3.硅烷化聚氨酯胶黏剂(BOND ULTRA多用硅烷化聚氨酯胶介绍) [J], 无
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5.湿固化聚氨酯胶黏剂的制备及耐水性研究 [J], 宋利青;石红翠;张博;毛祖秋;姚卫琴
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水性功能型聚氨酯的研究进展
孙家干;杨建军;吴明元;吴庆云;张建安
【期刊名称】《粘接》
【年(卷),期】2010(031)010
【摘要】综述了水性功能型聚氨酯的研究进展,主要包括功能型水性聚氨酯涂料、功能型水性聚氨酯胶粘剂以及其他功能型水性聚氨酯.对水性功能型聚氨酯的发展前景作了展望.
【总页数】4页(P71-74)
【作者】孙家干;杨建军;吴明元;吴庆云;张建安
【作者单位】安徽大学化学化工学院与安徽省绿色高分子材料重点实验室,安徽,合肥230039;安徽大学化学化工学院与安徽省绿色高分子材料重点实验室,安徽,合肥230039;安徽大学化学化工学院与安徽省绿色高分子材料重点实验室,安徽,合肥230039;安徽大学化学化工学院与安徽省绿色高分子材料重点实验室,安徽,合肥230039;安徽大学化学化工学院与安徽省绿色高分子材料重点实验室,安徽,合肥230039
【正文语种】中文
【中图分类】TQ433.4+32%TQ436+.5
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1.功能型聚氨酯的研究进展 [J], 饶舟;张威;王焕;许戈文
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3.功能型水性聚氨酯建筑涂料的研究现状和最新进展∗ [J], 许凯翔;杨建军
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5.纳米材料改性功能型聚氨酯研究进展 [J], 潘炘;庄晓伟;陈顺伟
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