松香基水性聚氨酯及其双组份漆膜制备与性能

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水性聚氨酯拥有溶剂型聚氨酯的高性能和水性聚氨酯(WPU)体系环保性的双重优点,随着环保意识的逐渐增强以及相关法规的出台,水性聚氨酯的研究越来越受到关注。本文旨在合成一种基于可再生资源环保型高性能水性聚氨酯,探讨各因素对合成过程的影响,通过与多异氰酸酯固化剂交联成膜,研究各种因素对其成膜性的影响,优化固化工艺条件,并讨论不同的因素对漆膜性能的影响。本文以松香和马来酸的加成物马来松香与一缩二乙二醇进行酯化反应合成马来海松酸聚酯多元醇(MAPP),通过红外光谱法和核磁表征其结构,经GPC测定分子量为2.2×103。从MAPP出发制备了阴离子型和阳离子型的双组分水性聚氨酯水分散体,表征了乳液粒径及其稳定性。然后将聚氨酯水分散体与多异氰酸酯混合,制备了松香基双组分水性聚氨酯漆膜。对固化后的漆膜通过FT-IR进行了表征,证明了结构与所设计结构一致。论文研究了固化反应条件对漆膜性能的影响。系统讨论了漆膜的各项物理性能,如漆膜的硬度、冲击强度、柔韧性、附着力、耐水和耐酸碱性。通过热重分析、拉伸测试、动态接触角等测试系统考察了松香基组份对漆膜性能的影响。实验表明随着MAPP含量的增加,漆膜的耐热性、拉伸强度和硬度显著提高。所制备的漆膜性能优良,硬度达到6H,柔韧性0.5mm,10%热失重高达309℃,拉伸强度达到20.1MPa,其性能可与溶剂型双组份聚氨酯相媲美,显著降低有机挥发物的排放,能够满足环保要求,在涂料和胶黏剂等领域中有着广阔的应用前景。
摘要第1-5页
Abstract第5-10页
引言第10-11页
1 文献综述第11-25页
   ·聚氨酯概述第11页
   ·聚氨酯涂料的发展第11-12页
   ·聚氨酯涂料的特点第12-13页
     ·聚氨酯涂料的优点第12-13页
     ·聚氨酯涂料的缺点第13页
   ·水性聚氨酯涂料第13-16页
     ·水性聚氨酯涂料的分类第13-16页
   ·双组份水性聚氨酯第16-20页
     ·双组份水性聚氨酯的组成第16-17页
     ·组份水性聚氨酯的制备第17-19页
     ·影响双组分水性聚氨酯涂料涂膜性能因素第19-20页
   ·双组分水性聚氨酯涂料的应用与展望第20-21页
   ·可再生资源松香在聚氨酯中的应用第21-24页
   ·本文的主要研究内容第24-25页
2 实验部分第25-30页
   ·实验试剂第25页
   ·表征及测试手段第25-26页
     ·单体及聚合物的结构表征第25-26页
     ·聚合物分子量及粒径大小测定第26页
     ·热分析第26页
     ·乳液稳定性第26页
     ·拉伸测试第26页
   ·漆膜溶解性能测试第26页
   ·产物产率计算方法第26-27页
   ·异氰酸酯基含量的分析第27页
   ·羟值的分析第27-28页
   ·涂膜性能测试第28-30页
     ·外观、固含量及体系稳定性第28页
     ·厚度第28页
     ·附着力第28页
     ·铅笔硬度第28页
     ·冲击强度第28页
     ·柔韧性第28-29页
     ·耐腐蚀性能第29页
     ·耐水性第29页
     ·耐盐水性第29页
     ·吸水率第29-30页
3 马来松香聚酯多元醇(MAPP)的合成第30-35页
   ·引言第30页
   ·马来松香及马来松香聚酯多元醇的合成第30-34页
     ·马来松香聚酯多元醇(MAPP)的合成第30-32页
     ·结构表征第32-34页
   ·本章小结第34-35页
4 阴离子型双组份松香基水性聚氨酯合成与性能第35-55页
   ·引言第35页
   ·水性聚氨酯分散体的合成第35-40页
     ·水性聚氨酯的合成第35-38页
     ·固含量及其对乳化性的影响第38-39页
     ·MAPP含量对乳液粒径的影响第39-40页
   ·固化后漆膜的结构分析第40-43页
   ·漆膜的机械性能及耐腐蚀性能第43-48页
   ·漆膜的拉伸性能第48-51页
   ·漆膜的耐热性测试第51-53页
   ·漆膜的耐黄变性第53-54页
   ·本章小结第54-55页
5 阳离子型双组份松香基水性聚氨酯合成及漆膜性能第55-67页
   ·引言第55页
   ·阳离子型双组份水性聚氨酯的合成第55-58页
   ·结构表征第58页
   ·阳离子型聚氨酯漆膜的机械性能及耐腐蚀性第58-62页
   ·漆膜的力学性能第62-65页
   ·漆膜的热性能第65页
   ·本章小结第65-67页
结论第67-68页
参考文献第68-71页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第71-72页
致谢第72-73页
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