提高MDI型聚氨酸耐光性的研究

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MDI型聚氨酯(MDI-PU)是一种应用广泛的高分子材料,在泡沫、弹性体、纤维、胶粘剂、涂料等领域均有大量的应用。与其他种类的PU相比,其性能更优,价格相对低廉,且MDI毒性小,在制备PU的过程中对人体和环境的危害性较低。但分子结构中苯环的存在使MDI-PU在阳光中紫外线(UV)的作用下容易发生老化降解,材料的物理力学性能降低、表观上产生黄变,较大地影响了在户外领域的应用。因此,提高MDI-PU抗UV光老化性能是推动MDI产业和PU产业继续发展所必须解决的问题。为提高MDI-PU的耐光性能,本研究分别利用多种不同有机抗老化助剂和无机的纳米氧化锌对MDI-PU进行共混改性,并采用色差、力学性能测试、光失重测试、衰减全反射傅里叶变换红外光谱(ATR-FT-IR)、热分析(DSC)等测试、表征手段通过人工加速老化实验对其抗UV光老化能力进行评估,得出了最佳的改性方案。   利用三大类(紫外线吸收剂、光稳定剂、抗氧剂)五种抗老化助剂—UV-531、UV-P、HS-770、HS-944、Irganox1010对MDI-PU进行复配改性。结果表明,当使用组合抗老化剂HS-770+UV-P时,可以有效抑制MDI-PU的光降解反应和交联反应,表现为能提高材料的色泽稳定性和力学性能保持率,减少光降解的产物,降低玻璃化转变温度(Tg)的变化程度,当用量为1.5%时,对PU膜不但具有较强的抗老化作用,又能使材料保持较高的力学性能和力学性能保持率。   纳米ZnO具有很高的比表面积,很容易产生团聚,利用偶联剂γ-氨丙基三乙氧基硅烷对纳米ZnO进行表面改性。热重分析(TGA)、粒度分析、透射电子显微镜(TEM)等表明,γ-氨丙基三乙氧基硅烷有效结合到纳米粒子上,提高了纳米ZnO的分散性能。扫描电子显微镜(SEM)表明,经改性后的纳米粒子在PU膜中的分散性能比未改性纳米粒子明显提高。色差、力学性能测试、DSC等表明,纳米ZnO用量为4%时,PU/ZnO纳米复合材料受UV光照射96h后,链段降解程度降低,颜色变化最少,力学性能保持率也较高。
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