999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

賽克改性軟質蜜胺泡沫的制備與表征

2017-09-16 03:11:47李金納陳言勝蔣凡順何利華
山東化工 2017年14期
關鍵詞:改性振動

李金納,陳言勝,蔣凡順,何利華

(河南能源中原大化有限公司,河南 濮陽 457004)

賽克改性軟質蜜胺泡沫的制備與表征

李金納,陳言勝,蔣凡順,何利華

(河南能源中原大化有限公司,河南 濮陽 457004)

利用三-(2-羥乙基)異氰酸脲酯(賽克)作為增韌劑對蜜胺樹脂進行改性,然后將合成的樹脂與發泡劑、固化劑和乳化劑充分的混合攪拌,采用微波發泡的方式制得蜜胺泡沫。用紅外光譜(FTIR)、差熱量熱儀(DSC)、熱重分析儀(TG)等儀器進行測試和分析。結果表明賽克改性的蜜胺泡沫能夠起到增韌改性的目的,固化速度稍微偏慢,同時賽克的加入會導致泡沫的耐熱性能受到影響。

蜜胺樹脂;蜜胺泡沫;賽克;改性

軟質蜜胺泡沫是蜜胺樹脂在一定的工藝條件下發泡而成的高開孔率的新型泡沫塑料,具有吸聲、阻燃、隔熱、耐濕熱穩定性、衛生安全且具有良好的在加工性能,這些優異的性能使該產品廣泛應用于建筑、工廠、車輛制造、航空航天、空調系統和日用清潔等領域。蜜胺泡沫由于其獨特的三嗪環結構而具有較大的剛性,導致蜜胺泡沫在固化交聯后形成的三維網狀結構強度低、脆性大,基本上沒有任何韌性[1]。蜜胺樹脂化學增韌主要使用三大類改性劑:一是多羥基化合物[2-5],如聚乙二醇、腰果酚和聚乙烯醇等;二是三聚氰胺的衍生物[6-7],如苯代三聚氰胺,烷基取代三聚氰胺和三聚氰胺衍生物;三是單體[8-9],如尿素,雙氰胺、硫脲等。這些研究報道多關于蜜胺樹脂的合成和性能研究,對樹脂進一步發泡制得軟質蜜胺泡沫的報道較少。本研究采用賽克作為化學增韌劑改性蜜胺樹脂,并通過特殊工藝發泡成功制得軟質蜜胺泡沫。

1 試驗部分

1.1 主要原料

三聚氰胺,河南省中原大化有限責任公司;多聚甲醛和氫氧化鈉,國藥集團化學試劑有限公司;正戊烷和甲酸,天津大茂化學試劑廠;乳化劑,實驗室自制。

1.2 蜜胺樹脂合成

在裝有電動攪拌器、溫度計和冷凝管的三口燒瓶中加入一定量的水,并用NaOH溶液調節pH值至9左右,開啟攪拌,然后加入一定量的多聚甲醛和三聚氰胺水浴升溫至85 ℃左右,溶液透明時開始計時,然后保溫1h后降溫至室溫,預聚得到的樹脂為A樹脂。相同質量的水,NaOH溶液、三聚氰胺和多聚甲醛水浴加熱升溫至85 ℃左右透明開始計時,10min后加入賽克,然后保溫1h后降溫至室溫,預聚得到的樹脂為B樹脂。

1.3 泡沫的制備

將A和B樹脂加入相同含量的自制乳化劑、發泡劑正戊烷和固化劑甲酸充分的混合攪拌均勻,然后置于微波發泡爐中以相同功率相同時間發泡得到A泡沫和B泡沫。

1.4 測試與表征

采用美國Nicolet iS10傅里葉變換紅外光譜儀(FTIR),使用KBr壓片法對蜜胺樹脂和ATR附件對蜜胺泡沫的基團結構進行表征;美國TA儀器有限公司的差熱掃描量熱儀(DSC)測量蜜胺樹脂固化反應過程;美國梅特勒-多利多熱重分析儀(TG)測量蜜胺泡沫的耐熱性能;泡沫表觀密度根據GB/T6343-2009[10]標準測量;拉伸強度根據GB/T6344-2008[11]的標準測量;撕裂強度根據GB/T10808-2006[12]的標準測量;回彈率根據GB/T6670-2008[13]的標準測量;壓陷強度根據GB/T10807-2006[14]的標準測量。

2 結果與討論

2.1 蜜胺樹脂和泡沫紅外分析

圖1 A和B樹脂和泡沫的紅外光譜圖Fig.1 FTIR spectra of melamine formaldehyde resin and foams

賽克改性蜜胺樹脂的紅外光譜圖如圖1所示,3422cm-1左右的吸收峰為樹脂中N-H的伸縮振動和O-H伸縮振動[15],2950 cm-1為亞甲基的的伸縮振動,1564 cm-1,1450 cm-1三嗪環中-C=N-的伸縮振動和N-H的面內彎曲振動;1391 cm-1的譜帶是第二、三級胺的C-N的伸縮振動產生的,1201 cm-1的譜帶是醚類C-O-C鍵的伸縮振動產生的,1045 cm-1的譜帶是羥甲基C-O鍵的伸縮振動;813 cm-1三嗪環中C-N的面外彎曲振動。其中賽克改性后的樹脂在1701 cm-1處出現了新的吸收峰,應為羧基的伸縮振動,756 cm-1處新的吸收峰為賽克中三嗪環環骨架的特征峰,這說明賽克與蜜胺樹脂發生化學反應。

賽克改性蜜胺泡沫的紅外光譜圖如圖1所示,各個吸收峰的官能基團與樹脂紅外光譜基本對應,樹脂發泡固化后3400 cm-1、1564 cm-1和1045 cm-1處吸收峰的含量相對降低,說明樹脂固化反應主要是通過-CH2OH、-NH2和-NH-之間的反應而進行。

2.2 蜜胺樹脂的固化分析

蜜胺泡沫的發泡過程即蜜胺樹脂的發泡固化過程,研究蜜胺樹脂的固化反應,有助于確定合理的發泡固化工藝條件,但固化反應的機理目前仍然不是很明晰。為此將A和B樹脂加入樹脂含量3%的固化劑混合攪拌均勻,在25~250 ℃范圍內升溫速率為10 ℃/min條件下得到的DSC曲線。A樹脂和B樹脂的DSC曲線如圖2所示,由圖可知A和B樹脂先經歷40~100 ℃的放熱反應和100~180 ℃的吸熱反應。蜜胺樹脂的固化主要是-CH2OH、-NH2和-NH-基團之間的化學反應形成網絡交聯的高分子,包含大量化學鍵的形成,是一個典型的放熱反應,因此40~100 ℃的放熱峰該為蜜胺樹脂的固化反應。蜜胺樹脂體系中含有大量的水分,水的蒸發是一個典型的吸熱峰,所以100~180 ℃的吸熱反應主要為水分的蒸發吸熱,同時伴隨著樹脂的深度固化。圖2所示的A和B樹脂的固化特征溫度,發現A固化起始溫度、峰溫和結束溫度都略低于B樹脂,說明B樹脂的固化反應溫度高于A樹脂,即賽克的引入減緩蜜胺樹脂的固化速度。

圖2 A和B樹脂的DSC曲線Fig.2 The DSC curves of melamine formaldehyde resin

2.3 蜜胺泡沫的物性指標

根據GB/T6343-2009等國家標準分別測得A和B泡沫的表觀密度、回彈、撕裂強度、拉伸強度、斷裂伸長率和壓陷硬度等物性指標如表1所示,發現賽克改性的泡沫表觀密度偏大,在回彈、撕裂強度、拉伸強度和斷裂伸長率等指標明顯提高,說明賽克改性泡沫的性能明顯提高。

表1 A和B泡沫的物性指標

2.4 蜜胺泡沫的熱失重分析

圖3 A和B泡沫的TG/DTG曲線Fig.3 TG/DTG curves of melamine formaldehyde foams

A泡沫和B泡沫的熱重曲線如圖所示,樣品的失重可大致分為四個區域。

第一區域,室溫至110 ℃,失重大約8%,這是蜜胺泡沫中少量的少分、游離的甲醛和微量的發泡劑的揮發造成的失重;

第二區域,110 ℃至370 ℃,失重大約10%,蜜胺泡沫中未完全參與反應-CH2OH和易斷裂-CH2-O-CH2-的脫水和脫甲醛反應;

第三區域,370 ℃至390 ℃,失重大約有24%,在此區域,可從DTG曲線中觀察到最大失重點,主要為三嗪環的分解;

第四區域,大于390 ℃,失重原因則為分解剩余片段和殘余結構的分解。

由TG曲線可知未改性泡沫的最大分解溫度為385℃,而賽克改性泡沫的最大分解溫度為378 ℃,說明賽克的加入對材料的耐熱性能有一定的影響。

3 結論

(1) 通過用賽克改性蜜胺樹脂,成功制備了賽克改性軟質蜜胺泡沫,且改性泡沫的綜合性能明顯提高;

(2) 通過對改性前后蜜胺樹脂的固化過程研究,發現改性后樹脂的固化反應速度稍微偏慢;

(3)通過TG對改性前后泡沫的耐熱性能研究,發現改性后泡沫的耐熱性能有一定程度的下降。

[1] 楊 驚,沈一丁. 三聚氰胺甲醛樹脂及其衍生物的研究現狀與應用前景[J].化工時刊,2004,18(12):12-15.

[2] 唐立生,劉文波. 聚乙二醇改性三聚氰胺甲醛樹脂對汽車空氣濾紙性能的影響[J]. 中國造紙,2011,30( 3):l7-21.

[3] 宋懷俊,張漢力,徐麗等. PEG改性蜜胺樹脂熱解特性及其動力學研究[J].鄭州大學學報(工業版),2011,32(3):39-42.

[4] 王玉濱,賈智涵,徐曙光等. 微波輻射下PVA對三聚氰胺泡沫塑料的改性研究[J]. 山西化工,2015,4:5-8.

[5] 蔣凡順. THEIC 改性三聚氰胺甲醛樹脂研究[J]. 河南化工,2010,27( 9):27-29.

[6] 杭祖圣,畢慧平. 苯代三聚氰胺改性三聚氰胺樹脂纖維性能研究[J].南京工程學院學報:自然科學版,2008,6(3): 39-44.

[7] 常 偉. 改性苯代三聚氰胺及三聚氰胺泡沫塑料的研制[D].天津,天津工業大學:2009.

[8] 孫玉來,杜官本,雷 洪,等. 三聚氰胺-乙二醛-甲醛共縮聚樹脂合成研究[J].中國膠黏劑,2012,21(5): 9-21.

[9] 王 輝,杜官本. 三聚氰胺-尿素-甲醛共縮聚樹脂的性能研究[J].膠體與聚合物,2012,30(4):174-175.

[10] 全國塑料制品標準化技術委員會. GB/T6343-2009泡沫塑料及橡 表觀的測定[S]. 北京:中國標準出版社,2009.

[11] 全國塑料制品標準化技術委員會.GB/T6344-2008軟質泡沫聚合材料 拉伸強度和斷裂伸長率的測定[S]. 北京:中國標準出版社,2008.

[12] 全國塑料制品標準化技術委員會. GB/T10808-2006高聚物多孔彈性材料 撕裂強度的測定[S]. 北京:中國標準出版社,2006.

[13] 全國塑料制品標準化技術委員會. GB/T6670-2008 軟質泡沫聚合材料 落球法回彈性能的測定[S]. 北京:中國標準出版社,2009.

[14] 全國塑料制品標準化技術委員會. GB/T10807-2006 軟質泡沫聚合材料 硬度的測定[S]. 北京:中國標準出版社,2006.

[15] 王正熙. 高分子材料剖析實用手冊[M].北京:化學工業出版社,2015: 313-317.

(本文文獻格式:李金納,陳言勝,蔣凡順,等.賽克改性軟質蜜胺泡沫的制備與表征[J].山東化工,2017,46(14):22-23,27.)

Preparation and Performance Characterization ofMelamine Formaldehyde Foam Modified by THEIC

LiJinna,ChenYansheng,JiangFanshun,HeLihua

(Zhongyuan Dahua Company of the Henan Energy Group, Puyang, 457004,China)

1,3,5-tris(2-hydroxytehyl) isocyanurate(THIEC) as a toughening agent was introduced into the melamine formaldehyde(MF) resin. Then, modified MF resin was sufficiently mixed and stirred with the foaming agent, the curing agent and the surfactant, microwave was used to foam the mixed solutions. Structure and stability of modified resin and foam were characterized and identified using infrared spectroscopy and thermal gravimetric, the curing character of the MF resin was used differential scanning calorimeter. Result showed that the toughness of the modified MF was improved, the curing of the modified MF resin was slightly slow, and the thermal resistance was decreased.

melamine formaldehyde resin, melamine formaldehyde foam; 1,3,5-tris(2-hydroxytehyl) isocyanurate, modified

2017-05-05

李金納(1985—),女,碩士研究生,研發工程師,從事蜜胺樹脂及泡沫的研究與開發。

TQ31; TQ328

A

1008-021X(2017)14-0022-02

猜你喜歡
改性振動
振動的思考
科學大眾(2023年17期)2023-10-26 07:39:14
噴水推進高速艇尾部振動響應分析
This “Singing Highway”plays music
振動攪拌 震動創新
中國公路(2017年18期)2018-01-23 03:00:38
中立型Emden-Fowler微分方程的振動性
P(3,4HB)/PHBV共混改性及微生物降解研究
中國塑料(2016年12期)2016-06-15 20:30:07
我國改性塑料行業“十二·五”回顧與“十三·五”展望
中國塑料(2016年5期)2016-04-16 05:25:36
聚乳酸的阻燃改性研究進展
中國塑料(2015年3期)2015-11-27 03:41:38
ABS/改性高嶺土復合材料的制備與表征
中國塑料(2015年11期)2015-10-14 01:14:14
聚甲醛增強改性研究進展
中國塑料(2015年9期)2015-10-14 01:12:17
主站蜘蛛池模板: 97超碰精品成人国产| 久久国产精品电影| 久久人妻xunleige无码| 日韩毛片在线视频| 亚洲国产天堂久久综合| 中文字幕乱码二三区免费| 久草视频中文| 一级香蕉视频在线观看| 国产精品欧美日本韩免费一区二区三区不卡 | 国产欧美日韩va另类在线播放| 日韩高清中文字幕| 亚洲欧美国产五月天综合| 制服丝袜亚洲| 欧洲熟妇精品视频| 人人看人人鲁狠狠高清| 日本在线国产| 国产区91| 欧美在线伊人| 国产精品网址在线观看你懂的| 国产视频只有无码精品| 久久www视频| 免费a在线观看播放| 色九九视频| 国产精品中文免费福利| 国产精品视频久| 麻豆国产精品| 999国产精品永久免费视频精品久久 | 99一级毛片| 亚洲欧洲日产国码无码av喷潮| 中文无码精品a∨在线观看| 超碰色了色| 婷婷中文在线| 欧美国产三级| 色综合日本| 久久综合九九亚洲一区| 亚洲中文字幕手机在线第一页| 亚洲V日韩V无码一区二区| 国产一级在线观看www色 | 久久无码高潮喷水| 日韩精品资源| 日本a∨在线观看| 黄色一及毛片| 国产成人三级| 六月婷婷精品视频在线观看| 欧洲日本亚洲中文字幕| 毛片免费在线视频| 午夜福利视频一区| 97国产一区二区精品久久呦| 亚洲人成色在线观看| 99精品在线视频观看| 亚洲人成色在线观看| 五月婷婷伊人网| 中文字幕永久视频| 免费福利视频网站| 亚洲天堂日韩av电影| 色婷婷电影网| 尤物精品国产福利网站| 精品久久久久久久久久久| 2021国产精品自产拍在线| 亚洲不卡无码av中文字幕| 欧美日韩动态图| 国产理论最新国产精品视频| 日韩一区二区在线电影| 亚洲国语自产一区第二页| 精品国产三级在线观看| 园内精品自拍视频在线播放| 国产自在线拍| 国产午夜一级淫片| 国产精品专区第1页| 国产网友愉拍精品| 国产成人精品免费av| 最新精品国偷自产在线| 88av在线看| 国产在线一二三区| 久久久久久午夜精品| 欧美色视频日本| www.精品国产| 日韩乱码免费一区二区三区| 亚洲无限乱码| 99热国产这里只有精品无卡顿"| 国产剧情无码视频在线观看| 亚洲国产天堂久久综合|