聚氨酯弹性体耐热性研究

聚氨酯弹性体耐热性研究

论文摘要

聚氨酯弹性体,又称聚氨基甲酸酯弹性体,是一种主链上含有较多的氨基甲酸酯基团的高分子合成材料。它的伸长率大、硬度范围宽广、耐磨性、生物相容性与血液相容性特别突出。同时,它还有优异的耐油、耐冲击、耐低温、耐辐射和负重、隔热、绝缘等性能。它是介于一般橡胶和塑料之间的弹性材料,既具有橡胶的高弹性,又具有塑料的高强度。因此,聚氨酯弹性体的应用领域非常广泛,已成为国民经济和人民生活中不可缺少的一种宝贵材料。本课题采用预聚体法,通过单因素实验,确定了聚氨酯弹性体的合成条件,并采用一种高性能聚四氢呋喃二醇制备出浇注型聚氨酯弹性体,所合成弹性体力学性能优良,透明性较好。通过改性,提高了聚氨酯弹性体的耐热性能。并对聚氨酯弹性体的耐热性机理做了初步探索。聚氨酯弹性体合成条件如下:原料质量配比:聚酯多元醇:TDI:MOCA=8:2:1;聚醚多元醇:TDI:MOCA=10:2:1起始反应温度:60℃,在尽量不带入气泡的情况下快速搅拌;自然升温至80℃下保温反应2个小时左右。最佳扩链剂为MOCA,加入MOCA后再用玻璃棒搅拌约2-3min,浇注在预热100℃的模具里。常温固化后,放到120℃的烘箱里硫化4个小时。脱膜,即得聚氨酯弹性体制品。弹性体的耐热性随着NCO%含量的增大而提高,当NCO%达到5%左右时,耐热性达到最佳,以后呈现下降趋势。MOCA的加入量对聚氨酯弹性体的耐热性也有类似趋势,当加入量为TDI质量的1/2时,其耐热性达到最佳。预聚体-NCO基质量分数直接影响弹性体的力学性能。弹性体硬度、拉伸强度和撕裂强度基本都随-NCO基质量分数增加而提高,而扯断伸长率却下降。聚酯型聚氨酯弹性体的耐水性一般,耐油性能良好;而聚醚型聚氨酯弹性体耐水性较好,耐油性弱于聚酯型弹性体。聚酯型聚氨酯弹性体耐热性优于聚醚型聚氨酯弹性体。改性聚酯型聚氨酯弹性体耐热性有明显的提高,起始分解温度可提高约60℃-80℃,最大吸热分解的温度提高约33℃-117℃。改性聚醚型聚氨酯弹性体起始分解温度可提高约22℃-44℃,最大吸热分解的温度提高为22℃-30℃。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 聚氨酯及聚氨酯弹性体的发展现状
  • 1.2 反应原理
  • 1.3 聚氨酯弹性体的制备工艺
  • 1.4 聚氨酯弹性体的结构形态特性
  • 1.5 聚氨酯弹性体结构与功能的关系
  • 1.6 在国民经济中应用方面
  • 1.7 课题研究目的、意义及创新点
  • 2 实验方法
  • 2.1 实验药品及仪器
  • 2.2 实验方法
  • 2.3 性能测试与表征
  • 3 聚酯型聚氨酯弹性体的合成及表征
  • 3.1 合成原料的选择
  • 3.2 合成条件的确定
  • 3.3 聚氨酯弹性体耐热性能的影响因素
  • 3.4 聚氨酯弹性体力学性能
  • 3.5 聚氨酯弹性体耐溶剂性能
  • 3.6 改性聚氨酯弹性体的耐热性分析
  • 3.7 红外波谱分析
  • 3.8 热重分析
  • 3.9 结论
  • 4 聚醚型聚氨酯弹性体的合成及表征
  • 4.1 合成原料的选择
  • 4.2 合成工艺的确定
  • 4.3 预聚体-NCO基质量分数对弹性体性能的影响
  • 4.4 填料对聚氨酯弹性体性能影响
  • 4.5 耐溶剂性能
  • 4.6 热重分析
  • 4.7 结论
  • 5. 耐热机理分析
  • 5.1 弹性体的热降解反应
  • 5.2 聚氨酯弹性体热氧化降解反应
  • 6. 结论及建议
  • 6.1 主要结论
  • 6.2 建议
  • 参考文献
  • 攻读硕士期间主要成果
  • 致谢
  • 相关论文文献

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