M-CDEA在聚氨酯弹性体中的应用研究_第1页
M-CDEA在聚氨酯弹性体中的应用研究_第2页
M-CDEA在聚氨酯弹性体中的应用研究_第3页
M-CDEA在聚氨酯弹性体中的应用研究_第4页
M-CDEA在聚氨酯弹性体中的应用研究_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、M-CDEA在聚氨酯弹性体中的应用研究李建陈海良陈由亮刘兆阳(山东东大一诺威聚氨酯有限公司255000)摘要:分别以聚-己内酯多元醇(PCL)、聚四氢咲喃醚二元醇(PTMG)和甲苯二异氰酸酯(TDI)为原料合成聚氨酯预聚体,分别用M-CDEA4,4-亚甲基-双-(3-氯-2,6-二乙二基苯胺)和3,3-二氯-4,4-二氨基二苯基甲烷(MOCA)作为扩链剂合成聚氨酯弹性体,比较了两种不同扩链剂对聚氨酯弹性体的力学性能和耐热性能的影响。实验结果表明:与MOCA相比,由M-CDEA扩链的聚氨酯弹性体的硬度、撕裂强度、回弹和耐磨性较高。DSC和TG测试结果表明:经M-CDEA扩链的聚氨酯弹性体的耐热性

2、能优于MOCA。关键词:M-CDEA;扩链剂;耐热性,聚氨酯弹性体聚氨酯弹性体(PUE)具有优异的耐磨、耐溶剂和耐氧老化性能,且又具有高的抗冲击性、撕裂强度和延伸率,其硬度、柔韧性和弹性可在较广范围内调节,在许多工业领域得到广泛应用1-3。扩链剂是浇注型聚氨酯体系预聚体的固化剂,用于聚氨酯弹性体的扩链剂比较多,通常分为胺类和醇两类。浇注型聚氨酯弹性体工艺中普遍使用二胺扩链剂。芳香族二胺的反应活性比脂肪族二胺的低得多,使得浇注工艺具有良好的可操作性,浇注型聚氨酯中常用的是MOCA(3,3-二氯-4,4-二氨基二苯基甲烷)。由于MOCA分子中含有两个苯环,并且生成的脲基具有较强的极性,这些因素在很

3、大程度上赋予聚氨酯弹性体较高的力学强度。但是MOCA对人体的危害性问题一直在被人们关注。M-CDEA4,4,-亚甲基-双-(3-氯-2,6-二乙二基苯胺)是一种新型的芳香族二胺扩链剂,其结构式如图-1,它是一种白色固体,是一种低毒性,安全的二胺扩链剂,同时采用M-CDEA合成的聚氨酯弹性体制品动态生产热小,耐热性好,制品的硬度更高,成品的综合性能更好。本实验分别采用M-CDEA和MOCA作为扩链剂,以不同的多元醇结构作为软段,合成出不同软硬段结构的聚氨酯弹性体,并对其性能进行了研究和比较,还通过DSC和TG分析对其热性能进行了表征。图-1M-CDEA的分子结构式Fig.1Molecularfo

4、rmulaofM-CDEA1实验部分原料聚-己内酯多元醇(PCL):羟值11256mgKOH/g,日本大赛璐公司;聚四氢咲喃醚二元醇(PTMG):羟值112mg(KOH)/g,巴斯夫公司;甲苯二异氰酸酯(TDI-100),纯度98%,东大一诺威聚氨酯有限公司;MOCA,苏州湘园特种精细化工公司;M-CDEA,苏州湘园特种精细化工公司。试样制备聚氨酯预聚体的合成将多元醇升温至100110C,真空脱水2.5h,然后将其降温至5060C,加入计量好的异氰酸酯,快速搅拌,待温度稳定后,缓慢升温并控制为8085C,并在80850件下保温反应23h,取样分析NCO的质量分数与设计值基本相符,再真空脱泡20

5、30min。密封保存待用。聚氨酯弹性体标准试片制备称取一定量的预聚体(保持温度805C),在快速搅拌下加入计量好的扩链剂,迅速搅拌均匀,浇注到预热至120C并涂有脱模剂的平板模具中,待达到凝胶点时,合上模具,加压硫化3060min后脱模,并在100C的烘箱中后硫化10h,即制得PUE试片。1.3性能测试制得的聚氨酯弹性体试片,在室温下放置一周后进行如下物性测试。聚氨酯弹性体应力应变性能(拉伸强度、扯断伸长率)测试执行GB/T528-1998标准;邵氏硬度测试按GB/T531-1999测定;撕裂强度测试按GB/529-1999测定;冲击弹性测试执行GB/T1681-1991标准;阿克隆磨耗执行G

6、B/T1689-1998标准。TG测试采用德国NETZSCH的TG209型热天平,升温速率10Cmin-i,N2保护,升温范围0C600C;DSC测试采用瑞士METTLER-TOLEDO公司的DSC822e型差示扫描量热仪,升温速率10CmiZ,N2保护,升温范围25C250C。2结果与讨论2.1两种不同扩链剂对合成工艺性能的影响分别用M-CDEA和MOCA两种扩链剂用于PCL-TDI预聚体和PTMG-TDI预聚体的合成,测得其工艺性如表1所示。由表-1可以看出,以M-CDEA作为扩链剂,合成聚氨酯弹性体时,其凝胶时间明显比MOCA作为扩链剂的要快,可见M-CDEA的活性要比MOCA高。因为M

7、-CDEA苯环上吸电子基团-Cl与氨基的距离较MOCA远,提高了氨基的反应活性,因而M-CDEA的活性要比MOCA的高。M-CDEA熔点8890C,白色固体,融化后呈透明液体,随着温度的降低,M-CDEA的粘度增大,当温度在70C左右时其粘度明显增加,并且容器挂壁较多,如果继续降低温度,在40C左右时其流动性降至最低值,但M-CDEA的外观还是透明液体,反复加热其颜色的变化影响不大。由于M-CDEA的反应活性较大,因此应尽量降低M-CDEA的混合温度和预聚体的温度,以延长制品的流动性,提高工艺操作性能,通过实验选用M-CDEA的温度为75C,预聚体温度为80C左右是适合的。普通MOCA,浅黄色

8、固体,熔点大于98C,在高温或长时间加热时会氧化,使颜色变深,当温度降低时会结晶析出,直至变成黄色固体。如果温度过低,和预聚体组分混合后会有MOCA析出,在制品内部出现雪花状MOCA晶体,影响制品质量和外观。表-1两种不同扩链剂对合成工艺性能的影响PCL+M-CDEAPCL+M-CDEAPCL+MOCAPTMG+M-CDEAPTMG+M-CDEAPTMG+MOCANCO%含量5.05.05.06.26.26.2扩链剂温度/C90751009075100预聚体温度/C848084848084凝胶时间/秒110150366100126360注:PCL+M-CDEA表示软段为PCL结构的预聚体和扩链

9、剂为M-CDEA制备的PUE,以下如此类推。不同扩链剂对聚氨酯弹性体性能的影响表-2不同聚氨酯弹性体的力学性能Tab.2ThemechanicspropertiesofdifferentpolyurethaneelastomersPCL+M-CDEAPTMG+PCL+MOCAM-CDEAPTMG+MOCANCO%含量5.05.06.26.2硬度97A92A58D52D拉伸强度/Mpa52.055.352.549.3撕裂强度/kN.m-1102.296.4101.797.6伸长率/%420500380420回弹/%25153126磨耗/cm3/1.61km0.02910.04460.02950.

10、0319制品外观透明半透明透明半透明分别用不同扩链剂M-CDEA和MOCA与软段结构为PCL类型预聚体和PTMG型预聚体反应,合成出一系列聚氨酯弹性体,其力学性能的变化规律如表-2所示。从表-2中还可以看出,以M-CDEA作为扩链剂的聚氨酯弹性体其撕裂强度、硬度和回弹比MOCA的要高,并且其耐磨性能要比MOCA的好。这可能是由于M-CDEA改善了聚氨酯弹性体的微相分离结构,促进了软段和硬段结构的两相分离,软段及硬段能够通过分散聚集形成独立的微区,从而使软段相的链段运动活性增强,所以其回弹和撕裂强度有所提高,因而提高了聚氨酯弹性体的力学性能。2.3不同聚氨酯弹性体的DSC分析Fig.2DSCcu

11、rveofthePU1Fig.3DSCcurveofthePU2Fig.4DSCcurveofthePU3Fig.5DSCcurveofthePU4为了测试聚氨酯弹性体的耐热性能,我们分别对PU1(PCL+M-CDEA),PU2(PCL+M0CA),PU3(PTMG+M-CDEA)和PU4(PTMG+MOCA)进行了DSC测试,测试结果如图-2,图-3,图-4和图-5所示。从PU1和PU2的DSC曲线中可以看出,PU1和PU2的DSC曲线上硬相区熔化峰较弱甚至几乎没有,这表明聚&己内酯多元醇(PCL)为软段结构的聚氨酯弹性体相分离程度较差,微相中存在着链段之间的混合,在软链段相区中包含着硬链段

12、。但是对比PU1和PU2的DSC曲线可以看出,PU1的硬相区熔化峰较PU2的要强,这表明以M-CDEA作为扩链剂能改善聚氨酯弹性体的微相分离结构。另外从PU3和PU4的DSC曲线中可以看出,PU3的硬相区熔化峰出现在241.8C,而PU4的硬相区熔化峰出现在202C,这表明以M-CDEA作为扩链硬段结构,能明显提高聚氨酯弹性体的耐热性能。2.4不同聚氨酯弹性体的TG分析%、01图-6不同PUE的TG曲线Fig.6TGcurveofdifferentPUEu一E%、0_LCJ图-7不同PUE的DTG曲线Fig.7DTGcurveofdifferentPUE图-6和图-7分别是PU1、PU2、PU

13、3和PU4的热失重(TG)及微分热失重(DTG)曲线。从TG曲线可以看出,PU3、PU4的降解曲线的斜率要比PU1和PU2的小,这表明以PTMG作为软段合成的聚氨酯弹性体的热稳定性比PCL作为软段的聚氨酯弹性体要好。另外从DTG的曲线图上可以看出,PU1比PU2的极大热失重峰对应的热分解温度高出5.6C,PU3和PU4的DTG曲线上存在两步热失重过程,其中PU3的第二步热失重所对应的极大热失重峰所对应的热分解温度要比PU4的高5.6C,这表明采用M-CDEA为扩链剂的聚氨酯弹性体的耐热性要比MOCA的好。PU1、PU2的DTG曲线上只存在一个极大热失重峰,表明以PCL作为软段合成的聚氨酯弹性体分子量分布比较均匀;而PU3、PU4的DTG曲线上存在两步热失重过程,热失重的第一阶段失去的可能是未交联的低分子物质和交联的分子量较低的物质。总上可知,以PTMG做为软段,经M-CDEA扩链的聚氨酯弹性体耐热性能最好。3结论用M-CDEA作扩链剂合成的聚氨酯弹性体比MOCA制得的聚氨酯弹性体具有更好的硬度、撕裂强度、弹性和耐磨性,但是M-CDEA的活性较MOCA的要高,釜中寿命较短。DSC和TG测试结果表明:经过M-CDEA扩链的聚氨酯弹性体

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论