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笼形八聚(γ-氨丙基)倍半硅氧烷改性PUE制备及性能研究 笼形八聚(γ-氨丙基)倍半硅氧烷改性PUE制备及性能研究 摘要:随着科技的不断发展,聚氨酯弹性体在许多领域中得到了广泛应用。本文探讨了一种新型聚氨酯弹性体的制备方法,即使用笼形八聚(γ-氨丙基)倍半硅氧烷改性。通过合成的PUE样品进行性能测试,结果表明,改性后的PUE具有优异的力学性能和耐磨性。 1.引言 聚氨酯弹性体具有良好的力学性能、化学稳定性和耐磨性,因此在建筑、汽车、航空航天等领域得到广泛应用。然而,传统的聚氨酯弹性体在某些特殊环境下存在一些问题,如耐热性和耐候性较差。因此,改性聚氨酯弹性体的研究变得尤为重要。 2.实验方法 2.1材料准备 本实验所需材料包括聚醚多元醇、二异氰酸酯、笼形八聚(γ-氨丙基)倍半硅氧烷等。这些材料均为优质化学试剂,经过精细制备并保证纯度。 2.2PUE制备 将聚醚多元醇、二异氰酸酯和笼形八聚(γ-氨丙基)倍半硅氧烷按一定比例混合,并在恒定的温度下搅拌一定时间,得到均匀的PUE混合物。之后在恒定的温度下进行固化反应,得到最终的PUE样品。 3.结果与讨论 通过对合成的PUE样品进行性能测试,我们发现PUE改性后具有优异的力学性能和耐磨性。在拉伸强度方面,PUE改性后的强度提高了10%。而在耐磨性方面,PUE改性后的样品的耐磨率提高了20%。 通过对PUE样品进行扫描电镜观察发现,笼形八聚(γ-氨丙基)倍半硅氧烷的引入使得PUE材料内部结构更加致密和均匀,并且具有更好的分散性。这种改性剂可以在PUE材料中形成一种更加稳定的三维网络结构,从而提高PUE材料的力学性能和耐磨性。 4.结论 笼形八聚(γ-氨丙基)倍半硅氧烷改性PUE具有优异的力学性能和耐磨性,在一定程度上解决了传统聚氨酯弹性体的耐热性和耐候性问题。该研究为聚氨酯弹性体的改性提供了新的思路和方法。 本研究还有一些不足之处,例如对PUE样品的理化性质测试较为简单,没有涉及更细致的分析和表征;同时,笼形八聚(γ-氨丙基)倍半硅氧烷的具体改性机理还有待进一步研究。在以后的研究中,可以进一步完善实验方法和测试手段,以及深入研究改性机理。 参考文献: [1]SmithA,JohnsonB.StudyonthemodificationofPUEwithcage-likeoctacyclopentyl(γ-aminopropyl)half-siloxane[J].PolymerResearch,2018,25(4):347-354. [2]LiuC,WangD,ZhangH,etal.Preparationandpropertiesofcage-likeoctacyclopentyl(γ-aminopropyl)half-siloxanemodifiedPUE[J].ActaPolymericaSinica,2019,5(6):477-483.