曹亞軍
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聚氨酯膠黏劑是一種特別常用和普遍的膠黏劑,其含有氨酯基的成分,通常情況下,是由二元異氰酸脂類和端羥基類化合物通過不斷的聚合反應,從而形成了一種樹脂。聚氨酯具有良好的耐磨性,耐腐蝕等性能,被廣泛地應用于涂料油墨之中。然而,我們不難發現,這種膠黏劑會揮發污染環境的氣體,因此其使用也受到了一定程度的限制。在這樣的情況背景之下,隨著人們環保意識的逐漸加強,也越來越重視對水性聚氨酯的研究和發展,其不僅可以降低環境污染,還能夠更好地發揮優良的性能,需要得到不斷地改進和研究。
聚氨酯首先被德國先生成功的發現和研究,并能夠憑借其優良的性能,得到了人們在生產和生活中的關注,而在我國國內在二十世紀七十年代左右,各高校和企業單位也開始加強對聚氨酯膠黏劑的研究。在一九八九年,我國第一次實現了對聚氨酯的工業化應用[1]。這種聚氨酯制品的產量和銷量都非常高,在全國的總量之中占有非常大的比例,其也是行業發展的熱點。而且從各個國家的數據網可以查詢,我們會發現,無論是學術論文還是公開專利等,都不斷的加強對聚氨酯制品的進一步研究,以期更好的為工業和生活創造更大的便利,在這樣的情況背景之下,我們會發現,水性聚氨酯更符合綠色環保理念和可持續發展理念,得到了人們更多的重視,其不僅能夠被廣泛的應用到人們的生產和生活之中,還能夠更好地發揮無污染和易于改性以及價格低廉等相應特色優勢,為此被人們得到了更加廣泛的應用和關注。
水性聚氨酯的制備可以結合其實際的特色,分為兩種合成方法,主要分為自乳化法和外乳化法。前者的這種工藝又被分為丙酮法,熔融分散法以及預聚體法,而且我們目前普遍關注封端法,這種方法使得相應的聚氨酯具有更好的穩定性,對于存儲方面可以帶來更大的便利因素[2]。
水性聚氨酯的彈性和柔韌性較好,其已經成為研究的熱點之一,而且在涂料等方面都會得到了廣泛的應用。這種方法能夠調整原料之間的比例,對于產物的作用和性能進行有效的調節,改性后的水性聚氨酯乳液顆粒,相比較原本的半徑比較大,而且透明度也更高,使得其乳液表面具有更好的張力和更好的耐水功能。
有機硅的結構具有有機和無機雙重特性,因此在耐水性,耐低溫性和化學等穩定性等方面具有良好的性能。在對相關的材料進行改進過程當中,具有非常高的價值。大大的增強了耐斷裂性,而且拉伸能力會顯著增強[3]。
眾所周知,氟原子的半徑比較小,電負荷性比較強,這樣其以水為分散介質,具有更好的性能,其能夠對相關材料的改進具有重要的意義。研究結果表明,耐水性也會得到顯著提升,而且也會得到有效的調節,使得其具有更好的熱穩定性。
我們將粒徑范圍為1到100納米的晶體,稱為納米材料,這種材料具有更好的表面界面效應,而且在應用過程當中具有良好的功能,對于這種材料,我們已所作為分散劑可以合成出不同的水性聚氨酯乳液,并與相應沒有調整的進行空白對比,我們會發現,其耐熱性和耐溫性都可以顯著提升,這樣也表現出了很好的疏水性。也就是說,這種納米材料的應用可以提升材料,在力學方面耐磨[4]。
眾所周知,近年來國家的環保政策要求不斷的提升,人們對于環保的需要也在顯著增加,對于復合材料的環保和綠色性也越來越強,為此,在這樣的情況之下,水性改性聚氨酯膠黏劑的發展過程當中會呈現出以下幾方面的趨勢。
眾所周知,對于水性改變聚氨酯膠黏劑的使用過程當中,其粘結性是非常重要的,而在這種改性的材料之下,其與傳統的溶劑型之間是有一定的差距的,在合成的水性改性聚氨酯的之中,要較少或者完全不使用有機溶液,從而實現對環保要求以及相關費用的有效控制,因此,我們應該有效加強對粘結強度有效控制。
隨著環保意識的不斷加強,我們更加注重利用天然的化合物來實現對相關的物質進行創造和再生產,例如:天然的高分子化合物以及天香松枝數值等相關的材料,來實現對水性聚氨酯材料的有效提升,在這方面,相應的天然高分子化合物主要包括纖維素,淀粉等,這種東西可以實現可再生和可降解,對于保護環境和節約資源都具有較大的意義和價值,為此,其即將成為生物質資源改性水性。
石墨烯是一種單層原始厚度,其具有良好和穩定性,因此其有更好的導電性能和熱性能,這對于材料性能的優化和研究以及相關領域的拓展和綜合應用都是具有重要價值的,為此,我們應該加強對此材料的有效應用,從而提升材料的導電性和熱穩定性。
綜上所述,隨著經濟的發展和社會的進步,我們應該對相關的化學材料對環境的污染性能優化給予認知的研究和分析,在不斷的嘗試和應用之中,去進一步的強化其諸多方面的性能,以及能夠給人們的生活和生產帶來更多的便利,也為社會的發展創造更多積極的因素。