原材料种类不同则聚氨酯类型不同,其理化性质亦不同。如若反应多元醇类型不同,聚氨酯可分为聚酯型聚氨酯、聚醚型聚氨酯、聚碳酸酯型聚氨酯、聚烯烃型聚氨酯等多种类型,其中前两者应用较多,聚酯型聚氨酯耐磨性和力学性能性较好,但耐水解性能较差;聚醚型聚氨酯水解稳定性较好,但力学性能较差[5,6]。而根据加工方式不同,聚氨酯弹性体又可分成混炼型(MPU)、浇注型(CPU)和热塑型(TPU),其中浇注型是弹性体中主要的品种[7]。

聚氨酯性能受大分子的形态结构影响,大分子主链由软段和硬段组成,可用两相形态学来解释其独特的物性。硬段由异氰酸酯和小分子量扩链剂组成;软段由低聚物多元醇组成。一般在聚氨酯弹性体结构中,软段比例比硬段大,由于硬段极性极强,相互吸引力大,硬段与软段之间存在不相容性,所以硬段容易聚集在一起形成微区,此现象被称为“微相分离”,适度的相分离有利于改善聚合物的性能[7,8]。

聚氨酯弹性体是一种介于塑料与一般橡胶产品之间的弹性材料,因其性能优异,易于成型加工,故而广泛用作于涂料、泡沫塑料、灌封胶、粘合剂等领域。其原料来源广泛,综合性能优异,产品可直接由液体原料加工成型,并且通过调整配方,可在一个较宽的范围改变其力学性质,近年来得到充分的认可,几乎遍及工业、医疗、农业等各方面[9-11]。

为了改善聚氨酯弹性体的物理机械性能以及降低成本,通常在聚氨酯基体中加入适量填料[11]。目前常用的填料有轻质碳酸钙、木质素、废橡胶等[12]。

凹凸棒土是一种含水富镁铝的硅酸盐矿物,其晶体具有层链状晶体结构和棒状、纤维状的晶族特点[13,14],其晶体的结构示意图如图1所示。用湿法粉碎可以有效地保护晶体结构完整,而且可以将凹凸棒土粉碎至所需要的晶状体。用超细粉碎法能获得理想的晶体颗粒粒度和完整的晶体结构,凹土呈蓬松状,极易分散[15,16]。本次实验所采用的凹凸棒土即为蓬松状的TWO3塑料成核剂。目前凹凸棒土作为填料应用于聚氨酯的文献较少,故本实验探究了凹凸棒土的填充对聚氨酯弹性体力学性能的影响。  图1 凹凸棒土晶体结构示意图

本实验用二苯甲烷二异氰酸酯(MDI)和聚氧化丙烯二元醇(PPG-2000)为原料制备聚氨酯弹性体,通过使用不同的扩链剂、凹凸棒土的不同用量以达到制备出拥有预期力学性质的产物的目的。

2实验部分

2。1 实验试剂

4,4’-二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI),褐色液体,江苏沃尔康家居用品有限公司;聚氧化丙烯二元醇(PPG-2000),无色液体,江苏沃尔康家居用品有限公司;1,4-丁二醇(BDO),无色液体,国药集团化学试剂有限公司;3,3’-二氯-4,4’-二氨基二苯基甲烷(MOCA),黄色固体颗粒,国药集团化学试剂有限公司;对苯二酚二羟乙基醚(HQEE),无色液体,国药集团化学试剂有限公司;凹土(TWO3塑料成核剂),白色粉末颗粒,江苏玖川纳米材料科技有限公司;

有机锡催化剂(DBTDL),淡黄色液体,江苏沃尔康家居用品有限公司。

2。2 实验仪器

循环式多用真空泵(SHZ-95A型,上海东玺制冷仪器设备有限公司);邵氏硬度计(XHS-A型,上海万衡精密仪器厂);拉力机(AGS-X 10KN STD,岛津仪器有限公司)。

2。3样品性能测试论文网

硬度:执行GB531-1999 标准。

力学性能:定伸强度执行GB/ T12824-2002标准 ,拉伸强度执行GB/ T528-1998标准 ,撕裂强度执行GB/ T529-1999标准 , 断裂伸长率执行GB528-82标准。

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