水性聚氨酯基團(tuán)的氫鍵、結(jié)晶性與性能的關(guān)系
首先,氫鍵與水性聚氨酯基團(tuán)的功能之間的關(guān)系:
具有強(qiáng)電負(fù)性的含N原子和氧原子的基團(tuán)與含H原子的基團(tuán)之間存在氫鍵,這與基團(tuán)的內(nèi)聚能有關(guān),硬段氨基甲酸酯或脲基團(tuán)的極性較強(qiáng),氫鍵主要存在于硬段之間。 據(jù)報(bào)道,水性聚氨酯中各種基團(tuán)的亞氨基(NH)大部分可以形成氫鍵,其中大部分形成在NH和硬鏈段中的羰基之間,而少量形成在軟鏈段中的乙氧基或酯羰基之間。 與分子中化學(xué)鍵的結(jié)合力相比,氫鍵是一種物理吸引力,遠(yuǎn)小于原子間的結(jié)合力,但許多氫鍵的存在是影響極性聚合物功能的重要因素之一。 氫鍵是可逆,在較低溫度下,極性鏈段的緊密位置促進(jìn)氫鍵的形成;在較高溫度下,鏈段經(jīng)歷能量并移動(dòng),氫鍵消失,氫鍵在物理交聯(lián)中起作用。 使水性聚氨酯彈性體具有較高的強(qiáng)度和耐磨性。 氫鍵越多,分子間力越強(qiáng),數(shù)據(jù)強(qiáng)度越高。
水性聚氨酯基團(tuán)結(jié)晶度與功能的關(guān)系:
線型水性聚氨酯結(jié)構(gòu)規(guī)整,極性和剛性基團(tuán)多,分子間氫鍵多,結(jié)晶度高,影響了水性聚氨酯的一些功能,如強(qiáng)度、耐溶劑性等。隨著結(jié)晶度的增加,水性聚氨酯的強(qiáng)度、硬度和軟化點(diǎn)增加,但伸長(zhǎng)率和溶解度下降。對(duì)于某些應(yīng)用,如單組分熱塑性聚氨酯粘合劑,需要快速結(jié)晶以獲得初始粘合力。一些熱塑性聚氨酯彈性體由于其高結(jié)晶度而快速脫模。由于折射光的各向異性,結(jié)晶聚合物通常是不透明的。
若在結(jié)晶性線型聚氨酯中引入一些少量支鏈或側(cè)基,則材料具有結(jié)晶性下降,交聯(lián)網(wǎng)絡(luò)密度可以添加到我們必定影響程度,軟段失掉結(jié)晶性,整個(gè)發(fā)展水性分析聚氨酯彈性體可由較堅(jiān)硬的結(jié)晶態(tài)變?yōu)橐粋€(gè)彈性能力較好的無(wú)定形態(tài)。在材料被拉伸時(shí),拉伸過(guò)程中應(yīng)力作用使得軟段分子功能基團(tuán)的規(guī)整性提高,結(jié)晶性添加,會(huì)提高學(xué)習(xí)材料的強(qiáng)度。硬段的極性越強(qiáng),越有利于企業(yè)材料的結(jié)晶。
具有強(qiáng)電負(fù)性的含N原子和氧原子的基團(tuán)與含H原子的基團(tuán)之間存在氫鍵,這與基團(tuán)的內(nèi)聚能有關(guān),硬段氨基甲酸酯或脲基團(tuán)的極性較強(qiáng),氫鍵主要存在于硬段之間。 據(jù)報(bào)道,水性聚氨酯中各種基團(tuán)的亞氨基(NH)大部分可以形成氫鍵,其中大部分形成在NH和硬鏈段中的羰基之間,而少量形成在軟鏈段中的乙氧基或酯羰基之間。 與分子中化學(xué)鍵的結(jié)合力相比,氫鍵是一種物理吸引力,遠(yuǎn)小于原子間的結(jié)合力,但許多氫鍵的存在是影響極性聚合物功能的重要因素之一。 氫鍵是可逆,在較低溫度下,極性鏈段的緊密位置促進(jìn)氫鍵的形成;在較高溫度下,鏈段經(jīng)歷能量并移動(dòng),氫鍵消失,氫鍵在物理交聯(lián)中起作用。 使水性聚氨酯彈性體具有較高的強(qiáng)度和耐磨性。 氫鍵越多,分子間力越強(qiáng),數(shù)據(jù)強(qiáng)度越高。
線型水性聚氨酯結(jié)構(gòu)規(guī)整,極性和剛性基團(tuán)多,分子間氫鍵多,結(jié)晶度高,影響了水性聚氨酯的一些功能,如強(qiáng)度、耐溶劑性等。隨著結(jié)晶度的增加,水性聚氨酯的強(qiáng)度、硬度和軟化點(diǎn)增加,但伸長(zhǎng)率和溶解度下降。對(duì)于某些應(yīng)用,如單組分熱塑性聚氨酯粘合劑,需要快速結(jié)晶以獲得初始粘合力。一些熱塑性聚氨酯彈性體由于其高結(jié)晶度而快速脫模。由于折射光的各向異性,結(jié)晶聚合物通常是不透明的。
若在結(jié)晶性線型聚氨酯中引入一些少量支鏈或側(cè)基,則材料具有結(jié)晶性下降,交聯(lián)網(wǎng)絡(luò)密度可以添加到我們必定影響程度,軟段失掉結(jié)晶性,整個(gè)發(fā)展水性分析聚氨酯彈性體可由較堅(jiān)硬的結(jié)晶態(tài)變?yōu)橐粋€(gè)彈性能力較好的無(wú)定形態(tài)。在材料被拉伸時(shí),拉伸過(guò)程中應(yīng)力作用使得軟段分子功能基團(tuán)的規(guī)整性提高,結(jié)晶性添加,會(huì)提高學(xué)習(xí)材料的強(qiáng)度。硬段的極性越強(qiáng),越有利于企業(yè)材料的結(jié)晶。
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