蒙脱土的有机改性及对聚氨酯力学性能和抗屈挠性能的影响

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掺杂/改性蒙脱土的研究进展及应用

掺杂/改性蒙脱土的研究进展及应用

掺杂/改性蒙脱土的研究进展及应用熊健;陈鹏;付昭浩;德庆旺姆;杨兴文【摘要】The montmorillonite was one of mineral materials , which was favored by researchers because of superior physical and chemical properties.The structure and elementary property of montmorillonite were introduced.The organically modified , inorganic modified , organic-inorganic compound modified and doping methods of montmorillonite were discoursed.The application of montmorillonite in effluent treatment , electrochemical , nanocomposites and catalytic materials was summarized.%作为矿物材料之一的蒙脱土以其优越的物理、化学特性而倍受研究者的青睐。

本文介绍了蒙脱土的结构和性质,对蒙脱土的有机改性、无机改性、有机-无机复合改性及掺杂方法作了论述,并对掺杂/改性蒙脱土在废水处理、电化学、纳米复合材料、催化材料方面上的应用作了概括介绍。

【期刊名称】《广州化工》【年(卷),期】2014(000)019【总页数】3页(P6-7,10)【关键词】改性蒙脱土;掺杂蒙脱土;应用【作者】熊健;陈鹏;付昭浩;德庆旺姆;杨兴文【作者单位】西藏大学理学院,西藏拉萨 850000;西藏大学理学院,西藏拉萨850000;西藏大学理学院,西藏拉萨 850000;西藏大学理学院,西藏拉萨850000;西藏大学理学院,西藏拉萨 850000【正文语种】中文【中图分类】TQ424专论与综述自然界中粘土的种类繁多,其中蒙脱土以其优越的物理、化学特性而倍受研究者的青睐。

聚氨酯的结构与性能解析

聚氨酯的结构与性能解析
这些现象产生微相分离形态结构,决定着聚氨酯 材料的物理机械性能。
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8
通过微相分离形态结构研究,可有助于深入了解材料 结构与性能间的关系,有助于原材料选择、改性,有 助于新型助剂的开发以及配方设计和工艺条件的确定。
有效地掌握微相分离测试和表征方法,则有可能合理 利用或控制微相分离,以改进聚氨酯最终产品性能。
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2.2.5
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2.2.6
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30
在PUE 分子链上引入热稳定性好的杂环基团(如异氰脲酸 酯、噁唑烷酮、聚酰亚胺环等)能够显著提高PUE的耐热
性能与TDI-80反应得到改性异氰酸酯
郝文涛 合肥工业大学化工学院
2010-3-14
2.0 影响PU性能的因素综述 2.1 耐寒性能 2.2 耐热性能 2.3 耐水解性能 2.4 耐老化性能 2.5 耐光性能
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2
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3
2.0.1 影响因素
基础原料组分的化学结构和物理特性 线性链的相对分子质量 聚合物的相结构 合成、加工方法与工艺条件
20
水分散有机硅-聚氨酯嵌段共聚物的合成
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21
氨基有机硅能够改善PU热性能
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2.2.3
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WPSUR – 以氨基有 机硅为扩链剂制备
的水性聚氨酯
MMT – 蒙脱土
该曲线为TG的 微分曲线 (DTG)

环境友好型蒙脱土K10催化剂在有机合成反应中的应用

环境友好型蒙脱土K10催化剂在有机合成反应中的应用

环境友好型蒙脱土K10催化剂在有机合成反应中的应用作者:王宜迪李澜鹏曹长海孙浩程来源:《当代化工》2019年第10期摘; ; ; 要:蒙脱土是一种硅酸盐矿物,价格低廉,储量丰富,具有较大的比表面积和阳离子可交换性、溶胀性,是一种前景广阔的多相催化材料。

采用K10蒙脱土催化剂催化有机合成反应引起了众多研究者的兴趣。

经过改性后,K10蒙脱土层间距扩大,比表面积和吸附能力都显著提高,作为催化剂可以实现很多有机反应,包括重排反应、加成反应、取代反应、氧化还原反应等。

综述了K10蒙脱土作为固体酸催化剂或负载型催化剂载体在有机反应中的应用,并根据当前情况,对未来的发展趋势进行了展望。

关; 键; 词:蒙脱土K10;多相催化;有机反应中图分类号:TQ 426; ; ; ;文献标识码: A; ; ; ;文章编号: 1671-0460(2019)10-2440-05Abstract: Montmorillonite is one of the most intensively explored catalytic materials in heterogeneous catalysis due to its low cost and eco-friendliness. Also, it possesses some unique properties like cation exchange capacity and swelling ability, so the application of K10 montmorillonite catalysts in catalyzing organic synthesis reactions has attracted the interest of many researchers. After modification, the K10 montmorillonite interlayer spacing can be enlarged, the specific surface area and adsorption capacity can be significantly improved, so many organic reactions can be realized by using the catalyst, such as rearrangement reaction, addition reaction,substitution reaction, redox reaction and so on. In this paper, application of K10-montmorillonite as solid acid catalyst and supported catalyst in organic reactions was introduced. At last, the development trend of K10-montmorillonite catalyst in future was prospected.Key words: Montmorillonite K10; Heterogeneous catalysis; Organic reactions近年來,固体矿物在多相催化领域被广泛研究,由于独特的结构,不仅使其拥有良好的机械稳定性,也展现出了优异的选择性和催化活性,因而被广泛应用于有机反应中[1-3]。

EPDM的合成及结构特性

EPDM的合成及结构特性

EPDM的合成及结构特性三元乙内棣胶(EPDM)是由乙烯、丙烯和非共挠二烯绘单休无规共聚而得到的三元共聚物.具生产能力、产堆和消费量仅次于SRR, BR,位居世界7天合成It胶甜种中的第三t沢由TEPDM分子链具有高度的饱和性,具有优异的耐臭氧老化、耐热氧老化. 优异的电绝缘性、耐化学品腐蚀性、耐蒸汽性等性能,加之其单.体价廉易得.在汽车零舸件、电銭电缆套、建材用防水卷材、胶带、汽车密封件、耐热胶管等冇着广泛的应用。

由于三元乙丙橡胶不饱和双犍位于测链上,它不但可以用硫黃硫化,而11还保持了二元乙内橡胶(EPR)的各种特性.冃前,我国EPDM的产竜、生产能力很大程度上不能满足国内实际生产的需要,毎年都需要大量进口.因此开发利用前景广阔.1丄2 EBDM的合成及结构1J.2J EPDM的合成冃前,EPDM的生产工艺珞线可以分为溶液聚合、悬浮聚合利气相聚合法3 种.其中*溶液聚合法是当今世界上主产EPDM的主导工艺.1. 溶液聚台法⑴工业上生产EPDM的溶液聚合法根据所用僅化剂的不同.分为ZiegENatu犁溶液聚合法、Insitc TM J S金属型洛液聚合认(1)Ziegkr-Natta5SiS液聚合法它绘左产EPDM的传统方法•是在既对溶解产品又可溶解单体、催化剂体系的淄剂中进齐的均相反应®通常以门链烷婭,如正己烷作为溶剂.氢气或梵他化合物杵为分子量调节剂,三氯氧帆4R半卤化烷基铝为催化剂,聚合温度为30〜6(TC,聚合压力为(M〜0.XMP撅其工艺过程山原料的強备、聚合、催化剂脱除、单体和溶剂的回收、精制、離聚、下燥等工序组成*英中*典3?的生产商主喪有美国Exxon Mobil公司、美国DuPont dow弹性体公诃、美国trompkm公司、日本三井化学公司及日本合成橡胶公司等。

溶液聚合工艺的优点是工艺灵活性大,生产技术成熟.可生产多品种、多牌号的产品,产品的门尼粘度在20-160范崗内可以调控,产品灰分含量较少,质呈稳定,产品硫化速度快,综合性能好.用途广泛.缺点是聚合反应在洛剂中进行,反应聚合效率低,聚合物质量分数~般控制在6~9%,最高达11〜14%.通常聚合物质議分数趙过10%时,反应物黏度显著提高,影响了整个聚合休系的传热、传质,甚至会发生爆炸。

高耐水性环保聚氨酯织物涂层剂的制备与性能

高耐水性环保聚氨酯织物涂层剂的制备与性能
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数低于 6% 时乳液可以获得良好的 储 存 稳 定 性;聚 硅 氧 烷 改 性 可 以 明 显 提 高 聚 氨 酯 涂 层 表 面 疏 水
性,使其不易返黏,但使涂层后织物透湿性降低;交联剂的引入使涂层织物的耐静水压明显提高,且
其不易吸湿返黏;但织物手感变得粗糙;当双组分水性聚氨酯的 OH/NCO 比值低于 1∶3 时仍能
燃、安全、无 污 染 的 优 点
。 但 是 WPU 涂 层 剂 还
[
5
6]
存在强度 低、耐 水 压 低 和 吸 湿 后 手 感 返 黏 等 问 题。
这主要是因为,单 组 分 的 WPU 涂 层 剂 是 线 性 高 分
子材料,且合成中采用了大量亲水基团,导致涂层强
度低且耐水性差。为了改善 WPU 涂层耐水性差的

聚氨酯的结构与性能

聚氨酯的结构与性能

2.4.3
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50
氮丙啶基团可在酸存在下开环,与 水性聚氨酯形成交联结构
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2.4.4
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2.4.5
郝文涛,合肥工业大学化工学院
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在聚氨酯的耐老化研究中,
① 使用了紫外线吸收剂、抗氧剂; ② 以羟基硅油为改性剂,以硅烷偶联剂为交联剂; ③ 在分子结构中引入交联结构;
线性链的相对分子质量 聚合物的相结构
合成、加工方法与工艺条件
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4
①软硬段尺寸 ②微相分离程度 ③形成分子链间共价键和氢键的能力 ④链段中和区域结构中凝聚链段间形成范德华力 相互作用的趋势 ⑤所用异氰酸酯组分中芳香族环或脂环族环结构 的尺寸和对称性 ⑥分子链的连接程度 ⑦经受加工受热过程后链段的定向作用 ⑧结晶相的类型和含量
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聚合工艺条件对弹性体耐热性影响
控制缩二脲与脲基甲酸酯的生成 预聚法和半预聚法就要好一些



纳米粒子和填料复合对弹性体耐热性的影响
聚氨酯-蒙脱土 聚氨酯-纳米二氧化硅 碳酸钙、炭黑、石英石、碳纤维、玻璃纤维、尼龙、 固化树脂颗粒等填料
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2010.1
2.2.1
郝文涛,合肥工业大学化工学院
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制备过程
首先将自制的聚氨酯预聚体和环氧树脂按质量比为2:1
的比例混合。 加入固化剂,搅拌均匀。 再将磨料和稀土抛光剂按比例加入并充分搅拌均匀,浇 注到模具中,最后加热固化成型。

硅酸盐改性聚氨酯材料的应用及研究进展

硅酸盐改性聚氨酯材料的应用及研究进展
丁泽强
【期刊名称】《煤炭与化工》
【年(卷),期】2024(47)1
【摘要】硅酸盐改性聚氨酯材料是有机无机复合高性能阻燃材料,具备聚氨酯材料的力学性能及无机材料的阻燃特性,介绍了硅酸盐改性聚氨酯材料应用及研究情况。

硅酸盐改性聚氨酯材料目前主要应用于煤矿井下加固,提供较高强度的同时具备优
异的阻燃性,保障煤矿生产安全。

因其价格低廉且对富水施工环境不敏感,近年来逐
步开发在诸如煤矿充填、隧道堵水、阻燃建材等行业的应用,需要在改善材料性能
的同时研究适宜的施工工艺。

最后,结合应用及研究现状提出行业展望。

【总页数】3页(P140-142)
【作者】丁泽强
【作者单位】华阳集团产业技术研究总院新材料研究分院
【正文语种】中文
【中图分类】TQ170
【相关文献】
1.硅酸盐改性聚氨酯注浆材料在煤矿井下巷道加固中的应用
2.硅酸盐类粘土改性聚氨酯材料的研究进展
3.聚合物层状硅酸盐纳米复合材料的研究进展——层状硅酸
盐粘土的有机改性4.矿用硅酸盐改性聚氨酯喷涂发泡材料研究现状分析5.硅酸盐
改性聚氨酯加固材料的性能研究
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蒙脱土改性及应用的研究进展

第 50 卷 第 1 期2021 年 1月Vol.50 No.1Jan.2021化工技术与开发Technology & Development of Chemical Industry蒙脱土改性及应用的研究进展李璟睿1,尹陈霜1,马海燕1,夏 芬1,程国君1,2(1.安徽理工大学材料科学与工程学院,安徽 淮南 232001;2.安徽理工大学环境友好材料与职业健康研究院(芜湖),安徽 芜湖 241003)摘 要:蒙脱土是一种硅酸盐的天然矿物,具有良好的吸附性、阳离子交换性能和气液阻隔性。

吸附性使得蒙脱土具有良好的阻燃性和抗菌性,可以广泛应用于日常生活、工业及医用等方面。

为了进一步拓展蒙脱土的应用范围,通常需要对其进行有机化改性。

本文对近5年来蒙脱土的有机化改性及应用的研究进行了综述,以期为进一步开展蒙脱土的研究及应用提供参考。

关键词:蒙脱土;有机化改性;离子交换性;应用中图分类号:TB 332 文献标识码:A 文章编号:1671-9905(2021)01/02-0025-05基金项目:省级大学生创新创业训练项目(S201910361143);安徽省高等学校自然科学研究项目(KJ2019A0118);安徽理工大学芜湖研究院研发专项(ALW2020YF14);安徽理工大学引进人才项目(ZY017)通信联系人:程国君,硕士生导师,从事粉体改性及纳米复合材料的制备。

E-mail :***********************收稿日期:2020-10-29综述与进展蒙脱土(montmorillonite)别名微晶高岭石、胶岭石,结构式为(Al,Mg)2[SiO 10](OH)2·nH 2O,其中Al 2O 3含量为16.54%,MgO 4 含量为65%,SiO 2含量为50.95%,颜色多为白色微带浅灰色,含杂质时呈浅黄、浅绿、浅蓝色,土状光泽或无光泽,有滑感。

蒙脱土不仅是一种硅酸盐的天然矿物,还是膨润土矿的主要矿物组分。

用于聚烯烃的纳米有机蒙脱土


I.30P I.31PS I.44P I.44PS
分散性
好 很好 很好 很好
表1. 用于聚烯烃的产品
热稳定性 机械性质 阻燃性
很好
适用
适用
很好
适用
适用

适用
适用

适用
适用
电化学稳定性
很好 很好 好 好
产品特性
这些产品是具有很好流动性的细小粉末,其平均粒径约为15-20 µm,标准包装 为每袋20公斤,Nanocor公司也可根据用户需要,提供400公斤或600公斤的大 包装。
对于使用有机阻燃剂的材料,蒙脱土的加入还可减少阻燃材料的发烟量、减少 阻燃剂的析出、增加阻燃材料的成炭性以及提高抗老化性。
Components DECA (wt%) ATO (wt%) Nanomer I.44P (wt%) UL-94 rating Flex Strength (MPa) Flex Modulus (MPa)
1780
50%
109
0.5
Nanomer I.44P 可通过熔融共混方式加入到溴系阻燃材料中,表3列举了加入 蒙脱土后阻燃材料的性能。例如配方2添加了6%的I.44P,在改善材料力学性能 的同时,使阻燃材料的阻燃等级从V-1提高到V-0级。配方3和配方4在保持V-0 阻燃级别和力学性能的同时,减少了溴系阻燃剂的添加量。
加工时,应使用具有较高剪切力的设备(如 BUSS混炼机、密炼机、双螺杆机等),在一般应用中需加入一些相容剂,如 Ma-g-PP或Ma-g-PE。Nanocor公司也提供基于不同载体的NanoMax™牌号高 含量蒙脱土母粒产品,其中蒙脱土的含量一般为50%,这样用户可以很方便的 与其它树脂混合。
0.1

表面活性剂和硅烷偶联剂有机复合改性蒙脱土的制备及性能表征


均为分析纯 ; 钙基蒙脱土 [纯度 95%左右 ,离子交换 容量 ( CEC ) 80 mmol/100 / g ]、 硅烷偶联剂 ( KH 2 560 ) 均为工业级 。
B S4202S型电子天平 ; G2003 型台式干燥箱 ; D / max2ⅢA 型 X 2 射 线衍射仪 ; Vector33 型傅立叶变换
第 38 卷第 6 期
2009 年 6 月
应 用 化 工
App lied Chem ical Industry
Vol . 38 No. 6 Jun. 2009
表面活性剂和硅烷偶联剂有机复合改性蒙脱土 的制备及性能表征
陈际帆 ,周少奇
(华南理工大学 环境科学与工程学院 ,广东 广州 510006)
离子交换容量 ( CEC ) 0. 5 ~2. 5 倍物质的量的阳离 子表面活性剂或阴离子表面活性剂 ,在 60 ℃ 水浴中 恒温搅拌 4 h,放置过夜 。离心分离 , 产物以去离子 水清洗至无 B r 或 Cl (用 0. 1 mol/L 的 AgNO3 检 验 ) , 120 ℃ 下烘干 , 冷却 , 研磨过 200 目筛 , 制得有 机插层改性蒙脱土 。
[ 42 7]
。本文通
过选用不同的阳离子表面活性剂 、 阴离子表面活性
收稿日期 : 2009 2 04 2 18 修改稿日期 : 2009 2 05 2 04 基金项目 : 粤港关键领域重点突破项目资助 ( 2007A032500005 ) 作者简介 : 陈际帆 ( 1981 - ) ,男 ,四川泸县人 ,华南理工大学在读硕士研究生 ,师从周少奇教授 ,从事废旧高分子材料回收 与综合利用研究 。电话 : 15920333573, E - mail: chenjifan410@ yahoo. cn
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蒙脱土的有机改性及对聚氨酯力学性能和抗屈挠性能的影响陈智兴;易玉华
【期刊名称】《塑料工业》
【年(卷),期】2022(50)7
【摘要】采用一种阳离子水性聚氨酯(NWPU)对钠基蒙脱土(Na-MMT)进行插层改性获得有机蒙脱土(NWPU@MMT),通过原位聚合制备了不同NWPU@MMT添加量的PU复合材料。

对NWPU与Na-MMT的化学组成、层间距及表面能进行了分析,结果表明NWPU与MMT层间钠离子进行了交换并插层到MMT片层间,引入的氨基甲酸酯基有利于蒙脱土与PU基体的界面结合。

NWPU@MMT可提高PU弹性体的力学强度、耐热性能和韧性,最佳添加量为1.0%,此时拉伸强度和撕裂强度比纯PU分别提高了60.6%和22.4%,初始热降解温度T_(im)与软段最大失重温度T_(max,s)分别提高12.9℃和11.1℃,抗屈挠龟裂性能也大幅提升。

【总页数】6页(P64-68)
【作者】陈智兴;易玉华
【作者单位】华南理工大学机械与汽车工程学院
【正文语种】中文
【中图分类】TB332;TQ323.8
【相关文献】
1.有机改性蒙脱土对聚氨酯发泡材料阻燃性能的影响
2.聚氨酯/有机蒙脱土纳米复合材料的结构与性能Ⅱ.超声波分散对聚氨酯脲/有机蒙脱土纳米复合材料结构与性
能的影响3.聚氨酯/有机蒙脱土纳米复合材料的结构与性能Ⅰ.水基端羟基阳离子聚氨酯改性蒙脱土4.原位聚合合成聚氨酯/有机改性蒙脱土纳米复合材料的力学性能5.蒙脱土的酸化及有机化对聚氨酯/蒙脱土纳米复合弹性体材料性能的影响
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