有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体
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四川大学创新实验论文论文题目:硅基材料改性聚氨酯皮革涂饰剂概述专业:轻化工程年级:2009级学生姓名:黄凯学号:0943092070指导教师:李正军硅基材料改性聚氨酯皮革涂饰剂概述黄凯* 指导教师:李正军*(四川大学轻纺与食品学院09级制革2班)摘要:以皮革涂饰用聚氨酯为对象,综述了有机硅和纳米材料改性聚氨酯的方法及性能,并详细阐述了其应用情况。
关键词:纳米材料;有机硅;涂饰;改性;应用A Review on Polyurethane Modified with Silica Based MaterialsHUANG Kai* the mentor: LI Zheng-jun(*College of Light Industry and Food,Sichuan university,610065,China)Abstract:Basing on polyurethane in leather finishing, summarizes theNano-materials and properties of Organosilicone - modified PU,and the polyurethane’s application was introduced.Key words:Nano-materials, Organosilicone, finishing, modification, application1引言聚氨酯又称为聚氨基甲酸酯, 是一种新型的具有独特性能和多方面用途的高分子聚合物。
它由二元或多元异氰酸酯与二元或多元醇化合物作用而成,并以其光亮、丰满、耐磨耗,成膜性能好、富有弹性、耐低温、耐曲挠、手感好等优点, 位于四大皮革涂饰成膜材料(酪素、丙烯酸、硝化纤维、聚氨酯)之首。
但是,溶剂型聚氨酯虽性能稳定,但其中含有机溶剂易燃、易爆、有毒、污染环境、成本高。
水性聚氨酯无毒,节能、成本低、无污染,但物理性能不及溶剂型聚氨酯,同时因为引入了亲水性离子基团,致使其涂饰的皮革耐水性较差,因而同样需要多种材料对其进行内交联或者外交联改性,以满足人们皮革材料日益严格的物理化学性能需求。
有机硅改性聚氨酯弹性体材料的研究陈精华 刘伟区 宣宜宁 张 斌(中国科学院广州化学研究所 510650)摘 要:以聚氧化丙烯二醇或聚氧化丙烯三醇、氨乙基氨丙基聚二甲基硅氧烷、甲苯二异氰酸酯为原料在无溶剂条件下制备预聚体,利用二甲基硫甲苯二胺为固化剂合成一系列氨基硅油改性聚氨酯弹性体材料,并对材料的力学性能、耐热性、表面水接触角等性能进行了测试。
结果表明,改性后的聚氨酯弹性体具有更优良的力学性能、耐热性及表面疏水性。
关键词:聚氨酯;氨基硅油;弹性体;改性;合成 聚氨酯弹性体通常以低聚物多元醇、多异氰酸酯、扩链/交联剂及少量助剂为原料制得[1]。
聚氨酯弹性体模量一般介于橡胶和塑料之间,具有较高的强度和弹性、较好的硬度和耐磨性等优异性能,因此在市场上得到广泛使用。
但由于存在耐高低温、耐候及表面性能欠佳等缺点,使其在某些特定领域的应用受到限制。
聚二甲基硅氧烷(PDMS )具有优异的介电性、柔韧性、耐高低温性和耐候性及较好的疏水性和低表面张力,用PDMS 改性聚氨酯可以改善聚氨酯弹性体的性能,获得较好的综合性能。
目前文献报道的有机硅改性聚氨酯的方式主要有两种,一种是利用活性端基封端的聚二甲基硅氧烷与聚氨酯形成嵌段共聚物[2~4];另一种是利用侧链含有活性基团的聚二甲基硅氧烷与聚氨酯接枝反应形成有机硅-聚氨酯共聚物[5,6],表面改性是其目的之一。
前者硅氧烷链段被嵌在聚氨酯主链中,它向表面迁移的能力受到主链的牵制,所以为了获得较好的表面改性效果,常需加入大量的PDMS ,这将会导致聚氨酯的力学强度明显下降。
后者硅氧烷链悬挂在聚氨酯的主链上,有利于硅原子向表面迁移,只需加入少量的氨基硅油,就能改善聚氨酯的表面性质,但由于有机硅和聚氨酯的溶解度参数相差太大[7],及氨基硅油与二异氰酸酯反应迅速,所以所进行的聚合反应都需在特殊溶剂中进行,且大都停留在实验室阶段,工业化产品很少。
本工作采用特殊的工艺条件和特殊的分子设计,利用聚氧化丙烯二醇(PPG )或聚氧化丙烯三醇(PPT )、氨乙基氨丙基聚二甲基硅氧烷(氨基硅油,AE APS )、甲苯二异氰酸酯(T DI )在无溶剂条件下合成了一系列有机硅-聚氨酯预聚体,再采用新型固化剂二甲基硫甲苯二胺(DADMT )固化,制得有机硅-聚氨酯弹性体材料。
聚氨酯热塑性弹性体(聚氨酯TPEs)热塑性聚氨酯弹性体就其价格和性能而言,在TPE系列中占有较大的优势。
热塑性聚氨酯(TPUS)具有很宽广的韧性,其一般应用越来越广泛。
它们即使在低温条件下有较高的柔性,并具有很高的耐磨性能。
这些弹性体还有很好的粘着特性。
TPUS在通用的挤塑和注塑成型设备上很容易进行加工,它们的用途也极为广泛。
其分子结构是由许多个酯和醚组成的,使得性能产生很大的变化。
TPUS 很容易混配,并常与其它相容的高聚物如PVC共混,生成“超级共混物”。
这种性能上的多变性也带来了它们更多的商业应用,主要如汽车、电缆、导线和薄膜等。
TPUS现在的消耗量约计为6 500万磅/年,1990年年增长率为5~7%。
化学象苯乙烯共聚物一样,TPUS也是嵌段共聚物,并具有软硬交替的区域(或相)。
这些链段的比率也就确定了高聚物的性能特征(如硬度)。
然而聚氨酯又不象聚苯乙烯那样,是由加成聚合形成的单体链节的简单重复,而是缩聚反应形成的桥式结构。
许多材料都可被加到聚氨酯桥(骨架)的任一边,使得性能发生很大的变化。
TPUS的性能就可从非常软到很坚硬,或从很柔软到具有很高的刚性,或从可吸收水的亲水型到憎水型。
TPUS分为两种主要类型即酯型和醚型。
酯型TPUS 通常它是两种类型中较坚韧的一种,接触水时会发生水解和降解。
醚型TPUS 不会发生水解和生物降解,即使长时间暴露或直接埋置。
但它没有酯类TPUS那样坚硬,耐化学试剂和油的性能较差。
两种类型的材料都有点吸湿的趋向,加工前应进行于燥。
(有些学者把基于聚己内酯列作第三种类型的TPU,这种材料是一种酯类,但它比其它酯类材料有更好的耐水解性能,其它的性能介于醚型和酯型材料之间。
而聚己内酯是通过一个不同于缩聚反应的过程制备的)。
性质TPUS性能变化范围为:抗张强度28.3至62MPa,酯型较高,醚型较低;300%定伸模数为7.6至33 SMPa;伸长率为225至570%;密度为1.14至1.20,醚型较低。
热塑性有机硅聚氨酯弹性体增韧改性聚乳酸的研究聚乳酸(PLA)是以可再生植物为原料经化学合成的热塑性脂肪族聚酯,其原料来自植物,最终又可降解为二氧化碳和水,具有优良的环保性、生物相容性和力学性能,已成为目前应用最广泛的生物可降解材料之一,在包装材料、纺织面料、生物医学等领域有着广泛应用。
然而,由于PLA存在韧性差等缺点,导致其在实际应用中受到一定的限制,因此PLA的増韧改性研究一直是该领域的重点研究课题之一。
本论文采用热塑性有机硅聚氨酯弹性体(TPSiU)作为增韧剂,系统研究了TPSiU对PLA的增韧改性行为,并进一步采用聚碳化二亚胺(PCDI)为增容剂,研究了增容剂的加入对该体系相容性及増韧改性效果的影响,并得出如下主要结论:对TPSiU的结构及性能分析结果表明,TPSiU为非晶态聚合物,分子链中含有机硅链段,在四氢呋喃(THF)、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)等强极性溶剂中具有良好的溶解性。
其熔融加工温度在180℃以上,且热稳定性良好。
通过熔融共混制备了PLA/TPSiU共混物,主要研究了TPSiU含量对共混体系结构及性能的影响规律。
实验结果表明,TPSiU的加入使得PLA的冷结晶峰向高温方向移动,结晶度略有降低,同时共混体系的初始热分解温度有小幅下降。
PLA与TPSiU两种组分在热力学上相容性较差,导致PLA/TPSiU共混物呈现“海岛”结构。
TPSiU的加入对TPSiU/PLA共混体系的力学性能具有显著影响,当TPSiU含量为10wt%时,共混体系的增韧效果较好,其断裂伸长率、缺口冲击强度均得到明显改善,但拉伸强度有所降低。
流变行为研究显示,PLA/TPSiU共混物为切力变稀流体,随着TPSiU含量的增加,PLA/TPSiU共混物的表观粘度呈先升后降的趋势,同时,其非牛顿流动指数逐渐升高。
选用综合力学性能较好的PLA/10wt%TPSiU共混物为研究对象,采用聚碳化二亚胺(PCDI)为增容剂,进一步针对PLA与TPSiU热力学相容性较差的问题进行了研究。
有机硅改性聚氨酯弹性体的制备及性能研究摘要:聚氨酯在日常生活中应用广泛,由于其原料组成的多样性与配比组合的复杂性,使得做出的成品具有各种不同的性能。
因此能适应各种不同的环境。
但聚氨酯本身的韧性差,抗拉强度低,耐老化、耐化学性差,在实际应用中受到一些限制。
因此需要对聚氨酯进行改性,其中有机硅改性聚氨酯弹性体具有较高的强度,弹性以及耐高温耐老化性,硬度范围容易调节,可从邵o硬度到邵D硬度跨度,也因此具有优异的耐磨性能。
本文主要对有机硅改性聚氨酯弹性体进行制备,并对其力学性及耐热性进行分析,希望对相关从业人员的工作有一定的参考作用。
关键词:有机硅改性聚氨酯弹性体;制备;力学性能耐热性引言:有机硅高分子在当前的聚氨酯弹性体的制备中较为常见,其主要的特点就是在使用的过程中,分子间的作用力比较小,原因是因为其自身的Si-O-Si重复单元结构,这种结构本身具备较为稳定的性能,因此使用这种原料合成的聚合物材料本身的耐热性和稳定性都比较好,但是有机硅高分子本身的力学性能比较低,因此在使用的时候,需要采用填料以及硫化等方式,对其进行一定的强化,虽然其强度在这样的制造过程中有了一定的提升,但是在实际的使用中,其拉伸的强度依旧比较低,所以针对这个部分,必须使用一定的改善方法,才可以让其能够达到使用的需求,完成当前的使用标准。
1.有机硅改性聚氨酯合成方法1.NCO封闭的预聚体合成在本次的合成中,主要使用的方式就是在装有氨气导管,恒压滴液漏斗,回流的冷凝装置等等,在机械搅拌的烧瓶中,按照比例加入相关的MDI,羟丙基PDMS,在氨气的保护下,主要在温度范围70-90℃之间进行反应操作,并且每隔一个小时,就需要对体系中的NCO含量进行监测,让其能够保持稳定后,停止改工作,最终得到NCO分段预聚体。
1.预聚体扩链在实施的过程中,首先应该将温度设置在70℃,按照上述(一)步骤中的产物,加入一定的溶剂进行稀释,一般采用的漏斗主要是预聚体溶液中用两到三秒的时间,进行滴加试剂,最终将实际的扩链剂(BDO)、一段酸亚西缓和溶液进行一到五个小时的反应之后,用红外线对产物进行检测,直到其中的NCO峰小时候,停止进行反应,需要进行一定黏度的产物,并且将长夜溶剂导入四氟模具致中和,在室温下进行固化,一般情况下需要进行12个小时左右的时间,才可以完成固化的过程,完成固化之后,放入一定温度的真空干燥箱中进行干燥,到达恒重的条件,完成本次的制作,在室温下放置一周以后,对其力学的性能进行测试,完成本次的制作过程。
聚氨酯(PU)自20世纪40年代出现以来,在涂料、弹性体、泡沫塑料及粘合剂等方面均已获得广泛应用,是一种多功能的聚合物材料,也是发展最快的高分子材料之一。
聚氨酯含有特征单元结构氨基甲酸酯键[1](-NH-CO-),链中含有交替的软链段和硬链段,使得其聚集态结构为多相结构,这决定了聚氨酯涂料优良的耐磨、柔韧等性能。
然而单一的聚氨酯涂料在耐水性、光泽、硬度等方面还不够理想,通过改性可以使其获得更加优异的综合性能。
聚氨酯的改性有两种方式:一种是通过简单的物理方法将具有互补特性的两种或多种树脂混合在一起;另一种是通过化学方法使产品具有两种或多种体系的特性。
有机硅材料具有耐高低温、耐气候老化、耐臭氧、电绝缘、耐燃、无毒、无腐蚀和生理惰性等优异性能,因而是聚氨酯改性产品的理想材料。
将有机硅用于聚氨酯的改性克服了聚氨酯材料的性能缺陷,是扩大聚氨酯应用领域的一条重要途径。
本文探讨了有机硅改性聚氨酯涂料的各种途径,并简要介绍了其应用。
1 溶剂型有机硅改性PU涂料溶剂型涂料目前在高档涂装如高级轿车、飞机蒙皮、精密仪表等领域还存在着广泛的应用。
如孙道兴、刘香兰[2]等人研究的有机硅改性聚氨酯摩托车涂料,其耐盐水、耐酸碱、柔韧性都有很大提高。
田军、薛群基[3]等研究了端羟基的聚二甲基硅氧烷与醇解蓖麻油改性聚氨酯预聚体在甲苯溶剂中的共混改性。
共聚物成膜后,分子结构中的有机硅链段更倾向于在表面聚集取向,而聚氨酯链段朝向内层,这样使得共聚物膜的附着力、硬度、固化速度等力学性能得到改善;同时,其表面呈现低的表面能,其耐热性也得到了提高。
由聚氨酯预聚体、氨基硅烷或硅氧烷、聚有机硅氧烷增粘剂、含氢硅氧烷、有机溶剂等组成的涂料在氯铂酸催化下,(150~200)℃固化成膜,固化后的涂膜光滑、耐热、耐磨,对未经任何表面处理的硅橡胶有良好的粘接性[4]。
采用侧链含有多氨基官能团的硅油在溶剂中改性聚氨酯,这种硅氧烷在聚氨酯的合成过程中,侧链参加反应,硅氧烷链悬挂在聚氨酯的主链上,有利于硅原子向表面迁移,只需加入少量的氨基硅油就能改善聚氨酯的表面性质[5,6]。
“十三五”重点项目-万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目可行性研究报告编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。
可行性研究报告是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。
可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。
在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。
投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。
审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。
具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。
报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等关联报告:万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目建议书万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目申请报告万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置资金申请报告万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置节能评估报告万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置市场研究报告万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置商业计划书万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置投资价值分析报告万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置投资风险分析报告万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置行业发展预测分析报告可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)第一章万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目总论第一节万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目概况1.1.1万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目名称1.1.2万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目建设单位1.1.3万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目拟建设地点1.1.4万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目建设内容与规模1.1.5万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目性质资金筹措1.1.7万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目建设期第二节万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目编制依据和原则1.2.1万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目编辑依据1.2.2万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目编制原则1.3万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目主要技术经济指标1.4万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目可行性研究结论第二章万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目背景及必要性分析第一节万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目背景2.1.1万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目产品背景2.1.2万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目提出理由2.2.1万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目是国家战略意义的需要2.2.2万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目是企业获得可持续发展、增强市场竞争力的需要2.2.3万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目是当地人民脱贫致富和增加就业的需要第三章万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目市场分析与预测第一节产品市场现状第二节市场形势分析预测第三节行业未来发展前景分析第四章万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目建设规模与产品方案第一节万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目建设规模第二节万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目产品方案第三节万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目设计产能及产值预测第五章万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目选址及建设条件5.1.1万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目建设地点5.1.2万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目用地性质及权属5.1.3土地现状5.1.4万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目选址意见第二节万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目建设条件分析5.2.1交通、能源供应条件5.2.2政策及用工条件5.2.3施工条件5.2.4公用设施条件第三节原材料及燃动力供应5.3.1原材料5.3.2燃动力供应第六章技术方案、设备方案与工程方案第一节项目技术方案6.1.1项目工艺设计原则6.1.2生产工艺第二节设备方案6.2.1主要设备选型的原则6.2.2主要生产设备6.2.3设备配置方案6.2.4设备采购方式第三节工程方案6.3.1工程设计原则6.3.2万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目主要建、构筑物工程方案6.3.3建筑功能布局6.3.4建筑结构第七章总图运输与公用辅助工程第一节总图布置7.1.1总平面布置原则7.1.2总平面布置7.1.3竖向布置7.1.4规划用地规模与建设指标第二节给排水系统7.2.1给水情况7.2.2排水情况第三节供电系统第四节空调采暖第五节通风采光系统第六节总图运输第八章资源利用与节能措施第一节资源利用分析8.1.1土地资源利用分析8.1.2水资源利用分析8.1.3电能源利用分析第二节能耗指标及分析第三节节能措施分析8.3.1土地资源节约措施8.3.2水资源节约措施8.3.3电能源节约措施第九章生态与环境影响分析第一节项目自然环境9.1.1基本概况9.1.2气候特点9.1.3矿产资源第二节社会环境现状9.2.1行政划区及人口构成9.2.2经济建设第三节项目主要污染物及污染源分析9.3.1施工期9.3.2使用期第四节拟采取的环境保护标准9.4.1国家环保法律法规9.4.2地方环保法律法规9.4.3技术规范第五节环境保护措施9.5.1施工期污染减缓措施9.5.2使用期污染减缓措施9.5.3其它污染控制和环境管理措施第六节环境影响结论第十章万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目劳动安全卫生及消防第一节劳动保护与安全卫生10.1.1安全防护10.1.2劳动保护10.1.3安全卫生第二节消防10.2.1建筑防火设计依据10.2.2总面积布置与建筑消防设计10.2.3消防给水及灭火设备10.2.4消防电气第三节地震安全第十一章组织机构与人力资源配置第一节组织机构11.1.1组织机构设置因素分析11.1.2项目组织管理模式11.1.3组织机构图第二节人员配置11.2.1人力资源配置因素分析11.2.2生产班制11.2.3劳动定员表11-1劳动定员一览表11.2.4职工工资及福利成本分析表11-2工资及福利估算表第三节人员来源与培训第十二章万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目招投标方式及内容第十三章万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目实施进度方案第一节万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目工程总进度第二节万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目实施进度表第十四章投资估算与资金筹措第一节投资估算依据第二节万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目总投资估算表14-1万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目总投资估算表单位:万元第三节建设投资估算表14-2建设投资估算表单位:万元第四节基础建设投资估算表14-3基建总投资估算表单位:万元第五节设备投资估算表14-4设备总投资估算单位:万元第六节流动资金估算表14-5计算期内流动资金估算表单位:万元第七节资金筹措第八节资产形成第十五章财务分析第一节基础数据与参数选取第二节营业收入、经营税金及附加估算表15-1营业收入、营业税金及附加估算表单位:万元第三节总成本费用估算表15-2总成本费用估算表单位:万元第四节利润、利润分配及纳税总额预测表15-3利润、利润分配及纳税总额估算表单位:万元第五节现金流量预测表15-4现金流量表单位:万元第六节赢利能力分析15.6.1动态盈利能力分析16.6.2静态盈利能力分析第七节盈亏平衡分析第八节财务评价表15-5财务指标汇总表第十六章万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目风险分析第一节风险影响因素16.1.1可能面临的风险因素16.1.2主要风险因素识别第二节风险影响程度及规避措施16.2.1风险影响程度评价16.2.2风险规避措施第十七章结论与建议第一节万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目结论第二节万吨级有机硅改性聚氨酯热塑性弹性体装置项目建议。