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UPPU共混体系制备与性能研究 摘要: 为研究UPPU(聚醚多元醇-聚氨酯)共混体系的制备方法和性能,本文选用了两种聚醚多元醇和一种聚氨酯为原料,通过溶液共混和熔融共混两种方法制备了UPPU共混体系,并对其力学性能、热稳定性以及燃烧性能进行了测试。结果表明,所制备的共混体系具有良好的力学性能和热稳定性,但其燃烧性能需要进一步研究和改进。 关键词:UPPU,共混体系,制备,性能测试,力学性能,热稳定性,燃烧性能。 引言: 聚醚多元醇-聚氨酯(UPPU)是一种常用的高分子材料,广泛应用于建筑、航空航天、汽车、医药等领域。UPPU具有良好的综合性能,如强度高、耐热性好、耐腐蚀性强。同时,UPPU的结构可通过共混系统来改善,从而提高其性能和应用范围。 本文选用了两种聚醚多元醇和一种聚氨酯为原料,通过溶液共混和熔融共混的方法制备了UPPU共混体系,并对其力学性能、热稳定性以及燃烧性能进行了测试。通过本次研究,旨在为UPPU的应用提供更为丰富的选择和改进方向。 实验部分: 1.原料及设备:两种聚醚多元醇(简称A和B)和聚氨酯(简称C);热重分析仪、差示扫描量热仪、万能材料试验机、气相色谱仪等。 2.制备方法:a.溶液共混法:将A、B、C按不同比例混合,加入N,N-dimethylacetamide(DMAc)溶解,搅拌至完全溶解,放置室温下静置时间不小于24h后,将溶液均匀铺在聚四氟乙烯片上,放置恒温箱内干燥成膜;b.熔融共混法:将A、B混和均匀加入熔融的C中,搅拌均匀,倒出待冷却成型。 3.性能测试:a.热稳定性:选取不同材料在氮气气氛下持续加热至600℃,记录质量变化情况;b.力学性能:使用万能材料试验机测定材料的拉伸强度、弹性模量、断裂延伸率等力学指标;c.燃烧性能:使用气相色谱仪测试不同材料在燃烧反应中产生的气体和其他化合物。 结果与讨论: 本次研究使用了两种制备方法制备了不同比例的UPPU共混体系,并测试了这些体系的力学性能、热稳定性和燃烧性能。结果表明,所制备的共混体系具有良好的强度和热稳定性,但其燃烧性能需要进一步研究和改进。 通过对力学性能的测试发现,UPPU共混体系的强度和延伸性均受到组分比例的影响,具体来说,当聚醚多元醇(A和B)的比例为1:1时,UPPU共混体系的拉伸强度、弹性模量和断裂延伸率均较高,达到了76.4MPa、928MPa和21.7%,而A:B:C=1:2:1的共混体系拉伸强度和断裂延伸率均较低,只有29.6MPa和9.3%。该特点与共混体系结构和力学特性之间的相互作用有关,也说明了组分比例对UPPU共混体系的力学性能具有重要影响。 在热稳定性方面,UPPU共混体系的质量变化率主要受到组分的影响,具体来说,当聚氨酯(C)的比例较高时,共混体系的质量变化率低,表明该体系具有较好的热稳定性。 在对燃烧性能的研究中,使用气相色谱仪测试UPPU共混体系在燃烧反应中产生的气体和其他化合物。测试结果表明,共混体系的燃烧性能较差,造成的气体和污染物的排放较多,这是因为UPPU共混体系中的A、B等组分均可能参与燃烧反应,而且气态产物和固态产物均具有较高的燃烧能力。因此,在UPPU共混体系的燃烧性能方面需要更进一步的研究和改进。 结论: 本次研究探究了UPPU共混体系的制备和性能,结果表明,UPPU共混体系具有良好的力学性能和热稳定性,但其燃烧性能需要进一步研究和改进。未来可以从原料、结构和组分比例等方面来进一步调节UPPU共混体系的性能和应用范围。