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河南双丙聚氨酯材料欢迎咨询

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目录:章概论节聚氨酯涂料的发展概况第二节聚氨酯涂料的特点、分类及用途一、特点二、分类三、用途第二章制备聚氨酯涂料的主要原料节多异氰酸酯单体一、异氰酸酯的命名和分类二、甲苯二异氰酸酯(TDI)三、4,4’-二二异氰酸酯(MDI)四、多亚多多异氰酸酯(PAPI)五、六亚二异氰酸酯(HDI)六、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)七、苯二亚二异氰酸酯(XDI)八、三六亚二异氰酸酯(TMDI)九、二聚酸二异氰酸酯(DDI)十、赖氨酸二异氰酸酯(LDI)十一、反丁烯二酸酯二异氰酸酯(FDI)十二、环己基二异氰酸酯(HTDI)十三、二环己基二异氰酸酯(HMDI)十四、四苯二亚二异氰酸酯(TMXDI)十五、重要异氰酸酯的毒性数据第二节含活泼氢化合物一、聚酯多元醇二、聚醚多元醇三、油脂类第三节溶剂一、聚氨酯涂料用溶剂的类型二、聚氨酯涂料中“氨酯级溶剂”概念三、溶剂的表面张力对聚氨酯涂料性能影响第四节颜料一、填充颜料二、白色颜料三、彩色颜料…四、合成有机颜料五、工业生产中颜填料除去微量水的方法第五节助剂一、催化剂二、紫外光吸收剂和抗氧剂三、流平剂四、消泡剂五、增稠剂六、其他助剂第三章聚氨酯涂料化学节异氰酸酯的反应活性一、异氰酸酯的反应机理二、多异氰酸酯结构与反应活性三、催化剂对异氰酸酯反应活性的影响四、温度及溶剂对反应速率的影响五、氨酯键的反应及其聚氨酯涂料的泛黄性第二节异氰酸酯的一般化学反应一、异氰酸酯和化合物的反应二、异氰酸酯和-NH2及-SH基化合物反应三、异氰酸酯的自聚与加聚反应四、异氰酸酯的其他反应第三节制备聚氨酯涂料的基本化学反应一、异氰酸酯与含化合物反应二、异氰酸酯与水反应三、异氰酸酯与胺反应……第四章单组分及催化固化聚氨酯涂料第五章NCO/OH型双组分聚氨酯涂料第六章弹性聚氨酯涂料第七章聚氨酯粉末涂料第八章水性聚氨酯涂料第九章聚氨酯涂料的施工第十章聚氨酯涂料生产中的工业卫生与环保第十一章聚氨酯涂料的新进展第十二章聚氨酯涂料的分析方法第十三章聚氨酯涂料应用领域附录一国内多异氰酸酯原料主要生产厂家附录二国外多异氰酸酯原料主要生产厂家。 总之,聚氨酯涂料克用于汽车行业、、海洋、建筑、塑料、机电、石化等各个领域。6图书编辑书名:聚氨酯涂料图书编号:534405出版社:化学工业出版社定价:24.0ISBN:750254690作者:丛树枫出版日期:2004-10-01版次:1开本:32开简介:本书系统介绍了聚氨酯涂料的发展过程,制备聚氨酯涂料所需要的主要原材料以及制备聚氨酯涂料和涂料的基本化学反应理论基础。聚氨酯涂料是目前较常见的一类涂料,可以分为双组分聚氨酯涂料和单组分聚氨酯涂料。双组分聚氨酯涂料一般是由异氰酸酯预聚物(也叫低分子甲酸酯聚合物)和含树脂两部分组成,通常称为固化剂组分和主剂组分。这一类涂料的品种很多,应用范围也很广,根据含组分的不同可分为丙烯酸聚氨酯、醇酸聚氨酯、聚酯聚氨酯、聚醚聚氨酯、聚氨酯等品种。一般都具有良好的机械性能、较高的固体含量、各方面的性能都比较好。是目前很有发展前途的一类涂料品种。主要应用方向有木器涂料、汽车修补涂料、防腐涂料、地坪漆、电子涂料、特种涂料、聚氨酯防水涂料等。缺点是施工工序复杂,对施工环境要求很高,漆膜容易产生弊病。单组分聚氨酯涂料主要有氨酯油涂料、潮气固化聚氨酯涂料、封闭型聚氨酯涂料等品种。应用面不如双组分涂料广,主要用于地板涂料、防腐涂料、预卷材涂料等,其总体性能不如双组分涂料。
单组分水性聚氨酯涂料是以水性聚氨酯树脂为基料,并以水为分散介质的一类涂料。通过交联改性的水性聚氨酯涂料具有良好的储存稳定性、涂膜力学性能、耐水性、耐溶剂性及耐老化性能,而且与传统的溶剂型聚氨酯涂料的性能相近,应当作为环保型聚氨酯涂料非常重要的发展方向之一。而从未来发展趋势上来看,聚氨酯粉末涂料已成为当前整个涂料领域中最为主流的发展方向之一,在各类粉末涂料乃至聚氨酯涂料中所占据的比例不断提高。如对于汽车涂料加工市场而言,在涂料产品开发过程当中,应当以聚氨酯粉末涂料为选择与发展方向,同时通过技术创新研发的方式,研发对低温环境有良好适应性,同时无挥发性副产物产生的***聚氨酯粉末涂料,该新型粉末涂料在性能上与双组分溶剂型聚氨酯涂料有良好的相似性,可以适用于***汽车生产线涂料制造与加工领域,在保障涂料性能的同时,体现出了良好的环保效益,具有非常可观的综合效益。 [5]
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水性聚氨酯涂料性能仍然存在一定的局限性,耐水性不足是影响水性聚氨酯涂料在实践中应用的最主要因素之一。除此以外,在工程施工期间,有关水性聚氨酯涂料的应用也存在一定的问题,如对于双组分水性聚氨酯涂料而言,掺入施工原料中后干燥速度相对比较缓慢,需要较长时间进行维护。在水性聚氨酯涂料与水反应的过程当中所产生的化碳气泡可能大量残留于涂膜内,影响其性能。并且,高昂的成本也成为了影响水性聚氨酯涂料工业化应用的主要因素之一。更为关键的是,在水性聚氨酯涂料中,所添加的大量水性涂料可能对工程建筑中的铁质基材产生影响,导致闪蚀问题的产生,甚至影响表面涂料的湿润性与外观性能。针对上述问题,为促进水性聚氨酯涂料的进一步发展,后续应当将复合型改性水分散聚氨酯涂料作为发展方向与研究重点,尝试将一些功能较为特殊的分子结构,如含硅聚合物链、含氟聚合物链条引入聚氨酯链中,以改善涂膜综合性能,发挥其在耐高温、耐水以及耐候性方面的优势。也可将低VOC以及高性能双组分水性聚氨酯涂料作为研究开发的重点,在降低聚氨酯涂料成本的同时,提高使用效率。 [5]
水性聚氨酯涂料性能仍然存在一定的局限性,耐水性不足是影响水性聚氨酯涂料在实践中应用的最主要因素之一。除此以外,在工程施工期间,有关水性聚氨酯涂料的应用也存在一定的问题,如对于双组分水性聚氨酯涂料而言,掺入施工原料中后干燥速度相对比较缓慢,需要较长时间进行维护。在水性聚氨酯涂料与水反应的过程当中所产生的化碳气泡可能大量残留于涂膜内,影响其性能。并且,高昂的成本也成为了影响水性聚氨酯涂料工业化应用的主要因素之一。更为关键的是,在水性聚氨酯涂料中,所添加的大量水性涂料可能对工程建筑中的铁质基材产生影响,导致闪蚀问题的产生,甚至影响表面涂料的湿润性与外观性能。针对上述问题,为促进水性聚氨酯涂料的进一步发展,后续应当将复合型改性水分散聚氨酯涂料作为发展方向与研究重点,尝试将一些功能较为特殊的分子结构,如含硅聚合物链、含氟聚合物链条引入聚氨酯链中,以改善涂膜综合性能,发挥其在耐高温、耐水以及耐候性方面的优势。也可将低VOC以及高性能双组分水性聚氨酯涂料作为研究开发的重点,在降低聚氨酯涂料成本的同时,提高使用效率。 [5]

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