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软段结构对聚氨酯性能影响的研究 被引量:13
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作者 朱永群 黄亦军 +2 位作者 胡巧玲 傅晏彬 俞晓薇 《高等学校化学学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 1997年第5期807-812,共6页
用熔融缩聚法合成了已二酸系和已二酸/芳香二酸混合酸系两个系列的聚酯;用溶液一步法将部分聚酯与MDI反应,形成一系列聚酯型聚氨酯.以化学分析、VPO、IR、DSC、WAXD、力学拉伸等手段对聚酯和聚氨酯进行了表征;讨论了软段聚酯的结... 用熔融缩聚法合成了已二酸系和已二酸/芳香二酸混合酸系两个系列的聚酯;用溶液一步法将部分聚酯与MDI反应,形成一系列聚酯型聚氨酯.以化学分析、VPO、IR、DSC、WAXD、力学拉伸等手段对聚酯和聚氨酯进行了表征;讨论了软段聚酯的结构对聚氨酯的结晶性、耐热性、粘结性等性能的影响. 展开更多
关键词 聚酯 聚氨酯 软段结构 PEU
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不同软段结构对聚脲基氨酯扩链反应动力学的影响研究 被引量:3
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作者 刘瑾 李真 罗筱烈 《高分子材料科学与工程》 EI CAS CSCD 北大核心 1997年第5期119-122,共4页
用FT-IR法系统地研究了3种不同软段结构TDI封端预聚物对聚脲基氨酯扩链反应动力学的影响。结果显示,不同软段结构的预聚体与MOCA的扩链反应均为二级反应,软段为PCL的预聚体其扩链反应速率大大快于软段为PEPA或P... 用FT-IR法系统地研究了3种不同软段结构TDI封端预聚物对聚脲基氨酯扩链反应动力学的影响。结果显示,不同软段结构的预聚体与MOCA的扩链反应均为二级反应,软段为PCL的预聚体其扩链反应速率大大快于软段为PEPA或PTMO的预聚体,聚酯型软段结构(PCL或PEPA)的预聚体其扩链反应活化能大大低于聚醚型(PTMO)预聚体,同时对上述结果的产生原因从理论上进行了讨论。 展开更多
关键词 软段结构 扩链反应 聚脲基氨酯 动力学
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软段结构对无溶剂聚氨酯树脂微相分离的影响 被引量:6
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作者 杨浩 田千俊 +3 位作者 石磊 王淋 黄志超 戚栋明 《现代纺织技术》 北大核心 2022年第5期74-81,88,共9页
分别以聚己内酯二醇(PCL)、聚碳酸酯二醇(PCDL)、聚四氢呋喃二醇(PTMEG)、聚氧化丙烯二醇(PPG)为软段,改性二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)和1,4-丁二醇(BDO)为硬段,采用双组份预聚物原位共混聚合法制备了4种无溶剂聚氨酯(SFPU)树脂膜。通过... 分别以聚己内酯二醇(PCL)、聚碳酸酯二醇(PCDL)、聚四氢呋喃二醇(PTMEG)、聚氧化丙烯二醇(PPG)为软段,改性二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)和1,4-丁二醇(BDO)为硬段,采用双组份预聚物原位共混聚合法制备了4种无溶剂聚氨酯(SFPU)树脂膜。通过傅里叶红外、X射线衍射、差示扫描量热、拉伸试验、动态力学性能分析等方法,考察了软段结构对SFPU膜微相分离及其结晶性、热性能和机械性能的影响。结果表明:弱极性软段且无侧基的PTMEG-SFPU具有高的微相分离程度、结晶性和热稳定性,并且其玻璃化温度低至-58.6℃,断裂伸长率高达371.1%;强极性软段的PCDL-SFPU具有低的微相分离程度,软硬段相容性好,玻璃化温度较高,拉伸强度达到32.7 MPa,模量达23.3 MPa。 展开更多
关键词 无溶剂聚氨酯 软段结构 极性 热性能 微相分离
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不同软段结构对PUR–T性能影响研究 被引量:3
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作者 张敏 路润峰 +1 位作者 王昊 顾利民 《工程塑料应用》 CAS CSCD 北大核心 2014年第5期25-29,共5页
采用4,4′–二苯基甲烷二异氰酸酯为硬段,聚ε–己内酯、聚四氢呋喃醚二醇、聚乙二醇为软段,1,4–丁二醇为扩链剂合成了不同软段结构的热塑性聚氨酯弹性体(PUR–T),并用傅立叶变换红外光谱仪对其结构进行了表征,讨论了不同软段结构、不... 采用4,4′–二苯基甲烷二异氰酸酯为硬段,聚ε–己内酯、聚四氢呋喃醚二醇、聚乙二醇为软段,1,4–丁二醇为扩链剂合成了不同软段结构的热塑性聚氨酯弹性体(PUR–T),并用傅立叶变换红外光谱仪对其结构进行了表征,讨论了不同软段结构、不同软段分子量、不同软段浓度等因素对PUR–T力学性能和热性能的影响。结果表明,合成的PUR–T即为本研究的目标产物;PUR–T软段分子量越小其力学性能越优异,但对其热稳定性影响不大;软段结构对PUR–T的性能影响显著,其中聚酯型PUR–T的力学性能优于聚醚型PUR–T,但热稳定性较聚醚型PUR–T差;随着软段浓度的增加,PUR–T的拉伸强度和撕裂强度都呈先提高后降低的趋势,当软段浓度为60%时达到最高,PUR–T的热稳定性随软段浓度的增加而升高。 展开更多
关键词 热塑性聚氨酯弹性体 软段结构 浓度 力学性能 耐热性
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软段结构对硬质聚氨酯泡沫材料性能的影响
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作者 李本怀 张猛 +1 位作者 张勋 刘尧 《化工新型材料》 CAS CSCD 北大核心 2023年第7期160-162,169,共4页
以聚醚多元醇、聚酯多元醇和聚异氰酸酯为主要原料,二月桂酸二丁基锡为催化剂,水为发泡剂,采用一步模压成型法合成了一系列具有不同软段结构的硬质聚氨酯泡沫材料。通过力学性能测试,研究软段结构对硬质聚氨酯泡沫材料性能的影响,探究... 以聚醚多元醇、聚酯多元醇和聚异氰酸酯为主要原料,二月桂酸二丁基锡为催化剂,水为发泡剂,采用一步模压成型法合成了一系列具有不同软段结构的硬质聚氨酯泡沫材料。通过力学性能测试,研究软段结构对硬质聚氨酯泡沫材料性能的影响,探究压缩速率对硬质聚氨酯泡沫材料抗压强度的影响规律。结果表明,随着软段中聚醚多元醇含量的增加,泡沫材料的压缩强度和弯曲强度下降,但弯曲应变增加;验证了硬质聚氨酯泡沫材料在准静态压缩条件下所具有的应变率效应。 展开更多
关键词 软段结构 硬质聚氨酯泡沫 应变率效应
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聚(1,3-二氧环庚烷)二醇类聚氨酯的相态结构——软段链结构对聚氨酯相态结构的影响 被引量:5
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作者 刘业 杨波 +1 位作者 周显志 潘才元 《高等学校化学学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 1999年第3期470-473,共4页
用FTIR和DSC对聚(1,3-二氧环庚烷)二醇为软段的聚氨酯的相态结构进行了分析.结果表明:与聚四氢呋喃二元醇类聚氨酯相比,主链中引入甲氧基后,软段相的结晶能力和硬段相中有序区的均匀程度下降.
关键词 聚二氧环庚烷 二醇 结构 聚氨酯 相态结构
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聚氨酯微相分离结构对力学性能的影响分析 被引量:7
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作者 胡帅帅 陈双 +1 位作者 刘育红 强军锋 《塑料》 CAS CSCD 北大核心 2023年第3期109-114,125,共7页
聚氨酯弹性体(PUE)是目前具有发展潜力的合成材料之一。聚氨酯弹性体具有抗冲击强度高、弹性好、延伸率高、耐磨性好、耐油性和耐溶剂性好、抗撕裂性好等特点,被广泛应用于较多领域。从聚氨酯弹性体的合成原料和工艺角度分析,收集并研... 聚氨酯弹性体(PUE)是目前具有发展潜力的合成材料之一。聚氨酯弹性体具有抗冲击强度高、弹性好、延伸率高、耐磨性好、耐油性和耐溶剂性好、抗撕裂性好等特点,被广泛应用于较多领域。从聚氨酯弹性体的合成原料和工艺角度分析,收集并研究微相分离对聚氨酯弹性体力学性能的影响,总结了聚氨酯弹性体的原料和制备工艺对力学性能的影响;按照原料和工艺进行分类,对近年来不同原料(大分子二元醇、二异氰酸酯和扩链剂)和工艺(共聚方法和退火处理)制备的聚氨酯弹性体进行性能和微相分离进行综述,并且分析不同结构的影响。基于不同微相分离聚氨酯弹性的研究体取得了成果,但是,开发高力学性能的材料仍是一个巨大的挑战。最后,综述了提高聚氨酯弹性体力学性能的方法,为制备高性能的聚氨酯弹性体提供了理论指导。 展开更多
关键词 聚氨酯 微相分离 力学性能 结构 制备工艺
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SBR/TPU的分子动力学模拟及耐热性能 被引量:4
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作者 张敏 张璐 +2 位作者 张宝峰 路润峰 王昊 《塑料》 CAS CSCD 北大核心 2017年第1期33-38,共6页
为提高热塑性聚氨酯(TPU)的耐热性能,通过密炼共混、热压成型工艺,选取丁苯橡胶(SBR)对2种TPU进行物理共混改性,制备了TPU/SBR复合材料,探讨了TPU的不同软段结构对复合材料力学性能和热性能的影响,并结合分子动力学(MD)模拟分析不同软... 为提高热塑性聚氨酯(TPU)的耐热性能,通过密炼共混、热压成型工艺,选取丁苯橡胶(SBR)对2种TPU进行物理共混改性,制备了TPU/SBR复合材料,探讨了TPU的不同软段结构对复合材料力学性能和热性能的影响,并结合分子动力学(MD)模拟分析不同软段结构TPU/SBR复合体系分子之间的相互作用。结果表明:聚酯型TPU比聚醚型TPU的力学性能好,热稳定性好;SBR的加入使得2种TPU的耐热性能均有提高,且聚醚型TPU/SBR复合材料的耐热性能大于聚酯型TPU/SBR复合材料,但它们的力学性能都有不同程度的降低。通过分子动力学(MD)模拟分析,相同比例下复合材料的Huggins-Flory相互作用参数(χ)和混合能(Emix),PTTPU/SBR均小于PCTPU/SBR,可以预测PTTPU与SBR两者具有更好的的相容性。对2种复合材料的径向分布函数的分析进一步证明PTTPU/SBR的相容性大于PCTPU/SBR的相容性,模拟结果与实验结果一致。 展开更多
关键词 热塑性聚氨酯弹性体 丁苯橡胶 不同软段结构 分子间相互作用 分子动力学
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