水性聚氨酯作為一種以水為分散基質(zhì)的材料,其獨特的低黏度特性常帶來流掛和滲透等施工挑戰(zhàn)。為了解決這些問題并提升其施工性能、自流平性能及儲存穩(wěn)定性,增稠劑的添加成為了關(guān)鍵步驟。增稠劑不僅為水性聚氨酯體系賦予了理想的觸變性和適宜的黏度,更在多個維度上滿足了其生產(chǎn)、儲存和使用的穩(wěn)定與性能要求。 在水性聚氨酯中,增稠劑扮演著多重角色:首先是其締合增稠的功能,能夠有效增強體系的穩(wěn)定性;其次,它還能精確控制流變性質(zhì),確保施工...
14.物理發(fā)泡劑:物理發(fā)泡劑依賴某種物質(zhì)的物理形態(tài)轉(zhuǎn)變來產(chǎn)生泡沫細孔,這通常涉及壓縮氣體的膨脹、液體的揮發(fā)或固體的溶解等過程。 15.化學(xué)發(fā)泡劑的機制:化學(xué)發(fā)泡劑在加熱分解后能釋放二氧化碳、氮氣等氣體,從而在聚合物中創(chuàng)造出微小的細孔。 16.物理交聯(lián)現(xiàn)象:在高聚物軟鏈中,存在硬質(zhì)鏈,這些硬質(zhì)鏈在特定溫度范圍內(nèi)表現(xiàn)出類似化學(xué)交聯(lián)后硫化橡膠的物理性質(zhì)。 17.化學(xué)交聯(lián)的定義:化學(xué)交聯(lián)涉及在光、熱、高能輻射等外部因素...
一、羥基值概念解讀 羥基值,顧名思義,它描述的是1克聚合物多元醇中所含羥基(-OH)的量,這個量可以用與KOH(氫氧化鉀)相當?shù)暮量藬?shù)來表示,單位常寫作mgKOH/g。通過測量這一值,我們可以了解聚合物多元醇中羥基的相對含量。 二、官能團當量 在化學(xué)中,當量是指一個官能團在化學(xué)反應(yīng)中所占的平均分子量。這是評估官能團在化學(xué)反應(yīng)中活躍程度的重要參數(shù)。 三、異氰酸根含量的意義 異氰酸根含量直接反映了分子中異氰酸根的多...
在環(huán)保與高性能并重的今天,水性聚氨酯以其獨特的優(yōu)勢成為了聚氨酯行業(yè)的新寵。這種以水為分散介質(zhì)的新型聚氨酯體系,不僅摒棄了傳統(tǒng)有機溶劑的污染問題,還具備了可靠、機械性能優(yōu)良、相容性好和易于改性等諸多優(yōu)點。因此,水性聚氨酯被廣泛應(yīng)用于汽車內(nèi)飾、膠粘劑、織物涂層、皮革、玻碳纖、水性油墨、紙張及纖維表面處理等多個領(lǐng)域,逐步取代了溶劑型聚氨酯,成為聚氨酯工業(yè)發(fā)展的主流方向。 水性聚氨酯的合成之路 1. 引入親水基團:通過...
水性聚氨酯的初粘性受到其分子鏈中軟段結(jié)晶性和膠膜內(nèi)聚強度在初期增長速率的影響。經(jīng)過深入探究,研究表明當聚合軟段的偶碳原子數(shù)超過4時,其在聚氨酯膠黏劑中的應(yīng)用會導(dǎo)致粘接強度的顯著增強。不僅如此,軟段的結(jié)晶速度還會隨著偶碳原子數(shù)目的增加而逐漸提升。 在制備膠黏劑時,采用混合聚醇作為分子軟段,并添加能夠形成晶核的活性劑,這一方法不僅能夠有效提升聚混加成效應(yīng),還顯著增強了膠膜的初始粘接強度。例如,通過將聚己二酸丁二醇酯...
高聚物的低溫彈性性能,主要依賴于玻璃化溫度與耐寒系數(shù)的綜合評估。玻璃化溫度這一物理指標,實際上揭示了高聚物分子鏈段開始運動的最低臨界點。而這種低溫彈性,本質(zhì)上與大分子鏈及其鏈段的柔順性息息相關(guān),具體受到主干鏈的內(nèi)旋轉(zhuǎn)特性、分子間作用力以及大分子本身的立體結(jié)構(gòu)等多種因素影響。 凡是增加分子鏈僵硬的因素,如分子鏈中存在的極性基團、分子轉(zhuǎn)動的能量壁壘,或是交聯(lián)點的存在,都會引發(fā)玻璃化溫度的上升。值得注意的是,大分子鏈...
從化學(xué)的視角來探究,水性聚氨酯實際上是那些均勻分散于水中的成膠粒子所組成的低黏度液體。在其鏈增長的過程中,乳液的黏度大體上維持著一種平衡狀態(tài),其變化主要源自于粒子本體分子量的增長。在實際應(yīng)用中,當成膜的溫度超越了聚合粒子的熔點,粒子間就會形成一層分布均勻的連續(xù)狀涂膜層。而在溫度偏低的情況下,干燥后的涂層則表現(xiàn)為粒子間相互黏結(jié)的不連續(xù)狀態(tài)。 談及高聚物的耐熱性,我們不得不提及兩個重要的溫度指標:軟化溫度和熱分解溫...
關(guān)于水對水性聚氨酯所產(chǎn)生的影響,我們可以從兩個角度來深入探討。首先,水能夠滲透至水性聚氨酯的分子間,這種作用類似于增塑劑。在此過程中,水與聚氨酯分子中的極性氨基甲酸酯基發(fā)生氫鍵的相互作用,導(dǎo)致原聚合物主鏈間的氫鍵作用顯著減弱,進而使得水性聚氨酯的物理性能出現(xiàn)明顯的下降。然而,這種吸水現(xiàn)象是可逆的,也就是說,它屬于物理變化的范疇。當我們通過干燥脫水的方式處理水性聚氨酯時,其性能可以得到有效的恢復(fù)。 另一方面,水與...
消泡劑在化學(xué)組成上,可以細分為多個類別。其中包括醇類,例如異辛醇,這類低級醇通常具備破泡能力,但抑泡效果并不突出,同時容易揮發(fā)。另外,磷酸酯類如磷酸三丁酯、磷酸三苯酯等也是消泡劑的重要分支。脂肪酸及其酯類,像是硬脂酸和單月桂基丁基硬脂酸酯,也在消泡劑領(lǐng)域占有重要地位。此外,聚硅氧烷類、金屬皂類以及石蠟、磺酸酯等也是不可忽視的消泡劑類型。 在水性聚氨酯的消泡處理中,常采用礦物油類、有機硅類和有機極性化合物類消泡劑...
與眾多水性高分子材料相同,水性聚氨酯在生產(chǎn)和施工環(huán)節(jié)中會因為空氣的混入而生成氣泡。此外,在樹脂成膜的過程中,特定化學(xué)反應(yīng)亦會產(chǎn)生氣泡;基材內(nèi)部空隙釋放出的氣泡也是其來源之一。值得注意的是,水性聚氨酯本身含有的表面活性成分如潤濕分散劑、基材濕潤劑、表面滑爽流平劑、流變改性劑以及低分子量基料組分等,都可能對氣泡起到穩(wěn)定和促進作用。因此,消泡和抑泡成為了貫穿水性聚氨酯生產(chǎn)至膠膜干燥整個過程的關(guān)鍵問題。 當前水性聚氨酯...