張曉鐳等合成的有機硅丙烯酯水性聚氨酯聚合物綜合了丙烯酸酯-聚氨酯-有機硅3種高分子化合物的優點,用在皮 革涂飾劑中,克服了熱粘冷脆的問題,有效解決了水性聚氨酯不耐濕擦的缺點。王海虹等采用乳液聚合的方法,制備了具有核-殼型結構的有機硅改性丙烯酸聚氨酯 乳液,結果表明,經有機硅改性的丙烯酸聚氨酯乳液,在附著力、穩定性、硬度、光澤等方面有顯著上升。王軍蘭等先合成水性聚氨酯乳液作為種子乳液,進而與丙烯酸酯及有機硅反應,得到無皂共聚乳液,將其用于織物上做涂層,應用試驗表明各項性能較優;將其用作皮革涂飾劑,手感軟,光澤亮,并有一定的防水效果。胡 劍青等采用側鏈含活性雙鍵的自乳化水性聚氨酯作為乳化劑和反應物,利用分子復合技術,合成了聚氨酯-丙烯酸酯和有機硅互穿網絡的雜合水分散體。獲得的雜合 水分散體兼具3種聚合物的性能優勢。
5納米材料改性水性聚氨酯
納米材料具有表面效應、小尺寸效應、光學效應、量子尺寸效應、宏觀量子尺寸效應等特殊性質,可以使材料獲得新的功能。目前對水性聚氨酯納米改性的方法主要是用納米材料機械共混。
HsuCK等合成了一種納米碳管/水性聚氨酯(CNT/WPU)納米復合材料,通過對納米碳管進行修飾,在納 米碳管上引入NH2基,再與聚氨酯預聚體上的NCO基反應形成共價鍵,或是中和時,NH2基與聚氨酯預聚體上的COOH基結合形成共價鍵,從而得到了穩定 的納米碳管改性水性聚氨酯乳液。研究發現,這種水性聚氨酯乳液貯存穩定,膠膜的熱穩定性提高了26℃,拉伸強度提高了370%,拉伸模量提高了170.6%。
胡津昕等以水性聚氨酯為基體聚合物材料,利用高分子納米微膠囊化技術實現對無機TiO2等微粒進行有效的原位包封,涂膜機械強度、韌性和抗老化性提高,加工性能改善。羅振揚等分別將納米氧化鋁(Al2O3)和納米氧化銦錫(ITO)加入到水性聚氨酯樹脂中,改善 了水性聚氨酯涂膜的耐磨性能和隔熱性能。馮利邦等成功合成了一種含有納米硅氧化物的水性聚氨酯涂料,研究結果表明,納米硅氧化物的引入,可以顯著改善聚氨酯漆膜表面硬度、熱穩定性、耐候性及耐水和耐有機溶劑性。趙石林等通過共混法制備了納米SiO2改性水性聚氨酯UV屏蔽透明涂料。施永建等利用丙烯酸改性 水性聚氨酯合成了綜合性能優異的水性PUA,以此為成膜物,以納米Al2O3為填料,采用共混法制得了耐磨性能優異的納米Al2O3復合涂料;改用納米ITO為填料則制得了具有良好隔熱性能的納米復合涂料。
6展望
隨著水性聚氨酯更廣泛、更深入的應用,對其性能的要求也進一步提高,今后的水性聚氨酯將朝著高科技含量、高性 能、多功能性方向發展。實踐證明,環氧樹脂、有機硅、丙烯酸酯以及納米材料復合改性都可以很好的提高水性聚氨酯的綜合性能。今后應進一步加強復合改性技術的理論研究,深入研究各種因素對復合改性性能的影響,以便把產品做的更好。還要充分利用聚氨酯分子的可設計性,探索新的合成方法和工藝,在聚氨酯鏈上引入 特殊功能的分子結構,以獲得具有更多功能的聚氨酯復合乳液。同時應重視應用技術的研究,加速復合改性水性聚氨酯的生產和推廣,這將具有重要的實踐意義。隨著經濟的發展和水性聚氨酯消費需求的增大,以及科研人員的努力,高性能的復合改性水性聚氨酯必將取得長足的發展。
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