周铭,张东阳,陈斌,张玉兴(中化建常州涂料化工研究院,213016)
摘要:本文利用丙烯酸酯与带有活性官能团的聚氨酯预聚体反应,生成了水分散的丙烯酸酯改性聚氨酯分散体。FTIR、SEM及TG/DTG分析测试结果表明:由于分子中各链段之间及分子之间的相互作用,聚合物的热稳定性比单一活性氢化合物(N330、DMPA)与TDI反应时生成物的热稳定性明显提高。
关键词:丙烯酸改性;聚氨酯分散体;热稳定性
0引言
丙烯酸改性水性聚氨酯的应用不仅有明显的环境效益,同时由于兼具丙烯酸的耐候性与聚氨酯的力学性能和耐化学品性能而倍受人们的关注。近年来,人们逐渐开始在涂料领域使用丙烯酸改性水性聚氨酯作为成膜树脂,涉及领域包括塑料涂料、防腐涂料及汽车涂料等。。然而在这些领域除要求成膜物需要具有良好的耐化学品性、耐水性及机械性能外,还要考虑其耐热特征,这样可以确保涂层在实际应用过程中遇热时不易降解。目前对丙烯酸改性水性聚氨酯的耐热稳定性行为的研究很少见于报道。本文从多异氰酸酯与多元醇反应后分子链的稳定性出发,利用TG/DTG的分析测试结果,设计热稳定性良好的丙烯酸改性水性聚氨酯的分子结构,在此基础上合成了综合性能良好的丙烯酸改性聚氨酯水乳液。
1实验
1.1主要原料
二羟甲基丙酸(DMPA),99.5%,山东东营赛美克化工厂;TDI混合体,工业级,日本三井株式会社;Ⅳ一甲基吡咯烷酮(NMP),工业级;聚醚N330,工业级,南京金陵石化;甲基丙烯酸甲酯(MMA),工业级,北京东方化工厂;甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA),工业级,上海珊瑚化工厂;偶氮二异丁腈,工业级,武进焦溪陈巷化工厂;三乙胺(TEA),化学纯;二乙醇胺,化学纯;聚酯二元醇(羟值49.6mgKOH/g),常州涂料化工研究院;IPDI,工业品,HiilCo.提供。
1.2测试方法
TD—DTG.NETZSCHGeratebauGmbHThermalAnalysis;傅里叶变换红外光谱仪,NicoletInstrumentCorp;扫描电子显微镜,JEDLJSM一5600LV日本电子株式会社。