Abstrakt v tejto štúdii, polyoly, ako je polytetrahydrofuran diol (Ptmg), polyester diol (PEA, PBA), polykaprolaktón diol (PCL), polykarbonát diol (PCDL) a polyfenylmetán diisocyanát (MDI), p-fenyldiisocyanáty (PPDI), naftalén diizokyanátu (NDI) a iné polyizokyanáty a rôzne extótory boli pod pomocou Polyuretánové elastoméry s podobnou tvrdosťou (Shao A Tvrdosť 94 ~ 96). Odhaľujú sa systematické analýzy nasledujúce závery:
Štruktúra mäkkej sekcie:Kompresný koeficient rezistencie na studený studený koeficient PTMG polyéterových elastomérov je významne vyšší ako koeficient polyesteru (PCL, PCDL atď.) Z dôvodu lepšieho dodržiavania predpisov éterových väzieb.
Molekulová hmotnosť mäkkého segmentu:Keď sa molekulová hmotnosť PTMG zvýši z 1 000 na 2900, koeficient odolnosti voči studenej odolnosti má tendenciu stúpať najskôr a potom klesá, pričom dosiahne vrchol pri Mn =2000.
Faktory tvrdého segmentu:The structural regularity of diisocyanate is sorted as PPDI ≈ NDI > TODI>MDI. Čím vyššia je pravidelnosť, tým vyššia je koeficient odolnosti voči kompresii chladu. Čím dlhší je molekulárny reťazec predlžovania reťazca (ako je HQEE obsahujúci tuhý benzénový kruh). koeficient.
Optimalizácia procesu:Metóda predpromerizácie /metóda polopropromerizácie (vysoký stupeň mikrofázovej separácie) je lepšia ako metóda s nízkou teplotou vulkanizácie (80 stupňov /72H) vedie k zlepšeniu koeficientu kompresného chladu ako koeficient vysokej teploty (120 stupňov /8H).
1.Analýza kľúčových ovplyvňujúcich faktorov
1.1 Vplyv štruktúry mäkkých segmentov
Polyeter vs polyester: PTMG obsahuje veľké množstvo éterových väzieb (nízka voľná odolnosť proti rotácii) a jeho koeficient odolnosti proti studenému kompresii elastoméru (0,43) je oveľa vyšší ako u polyesterového typu (ako je PBA iba 0,15) v dôsledku veľkej základne polyesterových esterov, je ľahké kryštalizovať pri nízkych teplotách.
1.2 Vplyv molekulovej hmotnosti mäkkého segmentu
When the molecular weight of PTMG increases from 1000 to 2900, the compression cold resistance coefficient peaks at Mn=2000 (0.46).An increase in molecular weight will enhance the softness of the soft section, but too high (>2000) spôsobí kryštalizáciu a zníži atletické schopnosti.
1.3 Vplyv štruktúry tvrdých sekcií
Diisocyanát Typ:
| Diisocyanát | Kompresný koeficient odolnosti voči chladu | Odrazová sadzba (%) |
|
Mdi |
0.43 | 55 |
| Ppdi | 0.63 | 65 |
| Ndi | 0.62 | 68 |
| Todi | 0.58 | 61 |
Záver: Pevná štruktúra PPDI/NDI podporuje pravidelné usporiadanie tvrdých segmentov a výrazne zlepšuje odolnosť voči chladu.
Typ predlžovania reťazca:
| Predlžovač reťazca | Kompresný koeficient odolnosti voči chladu |
| Bddo | 0.43 |
| HDO | 0.46 |
| Prístavba | 0.52 |
| Pokles | 0.18 |
Záver: Extender reťazca obsahujúceho tuhé štruktúry (ako je benzénový kruh HQEE) môže zvýšiť separáciu mikrofáz, zatiaľ čo deg éterová väzba ničí hustotu pevnej zóny.
Obsah tvrdého segmentu:Hmotnostná frakcia NCO sa zvýšila z 8,5% na 9,5%, podiel mäkkého segmentu sa znížil, koeficient kompresného studeného odporu sa znížil z 0,48 na 0,35 a tvrdosť sa zvýšila z 94a na 96a.
1.4 Vplyv procesu prípravy
Metóda syntézy:Kompresné koeficienty rezistencie na studenú studenú metódu jednej kroku, metóda semiproméru a metóda predproméru sú 0,38, 0,44 a 0,43. Metóda predpromerizácie podporuje separáciu mikrofáz a optimalizuje nízku teplotu.
Vulkanizácia procesu:Vulkanizácia nízkej teploty (80 stupňov /72H, koeficient 0,47) je lepšia ako vulkanizácia vysokej teploty (120 stupňov /8H, koeficient 0,38), čo podporuje zosieťovaciu reakciu na vytvorenie väzieb tvorby močovodu v dôsledku vysokej teploty, znižujúca stupeň mikrofázovej separácie.
2. Záver
Optimalizácia mäkkého segmentu:PTMG s Mn =2000 je uprednostňovaný ako substrát so softvérom.
Dizajn tvrdej sekcie:Vyberte si vysoko regularitu diisocyanátov, ako je PPDI /NDI, a použite predlžovanie reťazca HQEE. Kontrola procesu: Metóda predproméru sa používa v kombinácii s procesom vulkanizácie 80 stupňov /72H na maximalizáciu koeficientu kompresnej odolnosti voči chladu.
