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扩链剂对聚氨酯弹性体力学性能的影响 二乙基甲苯二胺

来源:邵君( 先生,国内国际部经理 ) 发布时间:2016-8-7 14:26:39
扩链剂对聚氨酯弹性体力学性能的影响:预聚体NCO含量对聚氨酯弹性体的力学性能的影响。随预聚体NCO基含量的增加,聚氨酯弹性体的硬度、模量和撕裂强度显著提高,伸长率和弹性略有下降,拉伸强度增加缓慢。当预聚体NCO%在8~9范围内,硬度、模量和强度最高,其原因是提高预聚体NCO基含量,同时也提高异氰酸酯与羟基的摩尔比,使聚氨酯的硬段含量增加,内聚能密度增大,导致硬度、强度和模量提高。

扩链剂对聚氨酯弹性体力学性能的影响:用KC扩链剂制备的聚氨酯弹性体的力学性能。预聚体NCO基含量增加,聚氨酯弹性体的力学性能的变化如上所述。BDO-PU的硬度、伸长率、冲击弹性和撕裂强度高,KC-PU只有300%模量高,两者PU的拉伸强度比较接近。当预聚体NCO%=8.3时,KC-PU与近似NCO%含量的BDO-PU的综合性能相当。但KC-PU在加压硫化时可以缩短脱模时间,对生产制品是非常有用的。

扩链剂对聚氨酯弹性体力学性能的影响:三元醇含量对聚氨酯弹性体力学性能的影响。以软段相对分子质量为1000的PTMG/MDI为预聚体,固定NCO%=6.1,使用二元醇和三元醇的混合物作扩链剂,改变其三元醇用量,制备6种聚氨酯弹性体。聚氨酯弹性体的力学性能随小分子三元醇用量的增加,除模量外都逐渐下降。三元醇用量等于或小于20%时,性能下降幅度比较小。这因为当三元醇用量较低时,化学交联密度较低,化学交联网络起的交联作用较小,而硬段微区形的物理交联点交联作用较为突出。此时表现为硬度、拉伸强度和冲击弹性变化较小,而撕裂强度变化较大。


二乙基甲苯二胺用途用于聚氨酯中,可提高制品强度和耐水解性,使制品生产率大大提高,并使大尺寸、结构复杂的聚氨酯制品工业化成为可能。DETDA与异氰酸醋较快的反应速度还特别适用于无溶剂、快固型涂料。此外,还可作为环氧、醇酸树脂固化剂,橡胶油类抗氧剂、染料、农药中间体,是一种很有前途的化工新产品。二乙基甲苯二胺倍受世界各国重视,争相研制开发以detda扩链的聚氨酯制品,其用量逐年上升。在美国和西欧的汽车用RIMPU制品中几乎都采用了二乙基甲苯二胺.

扩链剂对聚氨酯弹性体力学性能的影响:模量的提高可能是弹性体中分子间的化学交联和物理交联的协同效应所致。随着三元醇用量提高,化学联密度增加,弹性体的硬度、强度和弹性急剧降,可能的原因是化学交联结构增加,破坏了分子链的规整性,限制了链的活动性,降低了弹性体的结晶能力,从而使力学性能下降。当三元醇用量大于20%~30%时,弹性体力学性能降低幅度较大。

扩链剂对聚氨酯弹性体力学性能的影响:MOCA对聚氨酯弹性体力学性能的影响。由MDI制备的预聚体活性比较高,用胺类扩链剂如MOCA进行固化,反应速度快,操作时间短,但使用胺类和醇类的混合扩链剂后,可以降低反应速度,延长凝胶时间。MOCA和混合扩链剂合成聚氨酯弹性体的力学性能见表4。预聚体的NCO基含量不太高,而MOCA-PU的硬度和300%模量却较高。当预聚体NCO质量分数约为8.3%,MOCA/KC-PU的300%模量大于KC-PU的模量14.2MPa和BDO-PU的模量3.9MPa,而三者弹性体的硬度差别不大。这说明在一定的硬度下,为提高聚氨酯弹性体的模量,均可采用加入少量胺类扩链剂就能获得较高的模量。

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