




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
一種磺酸型水性聚氨酯擴鏈劑的合成、表征及應用王學川任靜強濤濤【摘要】以自制的中間體N,N-=(2莞乙基)-2窗基丙烯為原料,對其進行磺化反應,控制溫度、時間和摩爾比反應合成磺酸型水性聚氨酯擴鏈劑N,N-二(2-^羥乙基)-2-氨基丙磺酸鈉,借助核磁氫譜(1HNMR)、紅外光譜(FTIR)、元素分析、X射線衍射(XRD)等手段對合成產物進行了組成、結構和結晶性表征,用熱重分析儀表征了產物的熱穩定性。根據產物的磺化度確定最佳的合成工藝:反應溫度為90C,反應時間為8h,N,N-二(2-^羥乙基)-2-氨基丙烯和亞硫酸氫鈉(NaHSO3)的物料比為1:2.5,磺化率可達到94%以上。分別以二羥甲基丙酸(DMPA)和自制磺酸型單體作為親水擴鏈劑制備羧酸型水性聚氨酯(CWPU)和磺酸型水性聚氨酯(SWPU),其性能對比結果表明:SWPU相比于CWPU具有較好的親水性和耐熱性能;固含量及穩定性方面,SWPU也是優于CWPU的。%Sulfonicacidtypewaterbornepolyurethanechainextender(N,N-bis(2-hydroxyethyl)-2-aminopropanesulphonate)wassynthesizedbysulfonationofself-madeintermediate(N,N-bis(2-hydroxyethyl)-2-amine-propenyl)andadjustingtemperature,timeandmolarratio.Composition,structureandcrystallinityofthesynthesizedproductwerecharacterizedwithnuclearmagneticresonance(1HNMR),infraredspectroscopy(FTIR),elementalanalysis,andXRD.ThermalstabilityoftheproductwascharacterizedwithTGA.Thebestsynthesisprocesswasdeterminedbysulfonationdegreeoftheproduct.Whentemperatureofreactionwas90C,timeofreactionwas8h,andmaterialsratioofN,N-(2-hydroxyethyl)-2-aminopropylene,andNaHSO3was1:2.5,thesulfonationdegreeoftheproductwasabove94%.WithDMPAandas-preparedsulfonicacidtypemonomerashydrophilicchainextendersrespectively,CWPUandSWPUweresynthesized.PerformancecomparisonshowedthatcomparedwithCWPU,SWPUhadgoodhydrophilicityandheatresistance,solidcontentandstabilityofSWPUwerealsobetterthanthoseofCWPU.【期刊名稱】《化工學報》【年(卷),期】2015(000)002【總頁數】9頁(P355-363)【關鍵詞】N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙烯;N,N-=(2-羥乙基)-2-氨基丙磺酸鈉;磺化合成;表征【作者】王學川;任靜;強濤濤【作者單位】陜西科技大學資源與環境學院,陜西西安710021;陜西科技大學資源與環境學院,陜西西安710021;陜西農產品加工技術研究院,陜西西安710021【正文語種】中文【中圖分類】TQ322.4引言水性聚氨酯是聚氨酯樹脂溶解或分散于水中形成的二元膠態體系,是符合當前可持續發展要求的環保型高分子材料[1],具有優異的耐寒性、力學性能、無毒等特點,作為涂料或黏合劑在織物、皮革、制鞋等領域獲得了廣泛的應用,并呈現出逐步取代溶劑型聚氨酯的趨勢[2-5]。眾所周知,水性聚氨酯系由低聚物二元醇、二異氰酸酯、親水性擴鏈劑、小分子擴鏈劑等通過加成聚合、水中分散而得。與溶劑型聚氨酯相比,除分散介質不同外,水性聚氨酯合成的關鍵是使用了親水性擴鏈劑[6]。在擴鏈劑上引入某些特征基團就會對聚氨酯的性能產生一定的影響,親水性擴鏈劑可以使水性聚氨酯具有良好的分散性或自乳化性能。擴鏈劑的相對分子質量比較小,反應比較活潑,因此能有效調節反應的速率并使反應體系迅速地進行交聯。目前水性聚氨酯的合成中使用較多的陰離子型擴鏈劑主要為羧酸型和磺酸型,磺酸基的親水性比羧酸基強,故在制備親水性程度相當的聚氨酯時,其摩爾用量比羧酸基少,聚氨酯鏈上的離子減少,靜電斥力減弱,使水合體積不會迅速增大而導致黏度上升,有利于高固含量水性聚氨酯的制備[7-8]。因此,為得到高固含量水性聚氨酯分散液,且制備過程又易于控制,宜選擇磺酸型醇類親水性擴鏈劑[9-10]。目前,國內對磺酸型擴鏈劑的研究不是很多,但是磺酸型擴鏈劑的一些特點,尤其是相比于羧酸型顯著提高聚氨酯固含量的特點得到了很好的評價。而且,磺酸鹽型水性聚氨酯在涂料、生物醫學、個人護理、膠黏劑等領域得到了廣泛的應用[11-16]。在未來聚氨酯發展領域中,磺酸型親水擴鏈劑的開發研究將會越來越普遍,越來越受到重視。本文合成了一種磺酸型水性聚氨酯擴鏈劑N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙磺酸鈉,以此磺酸單體和二羥甲基丙酸(DMPA)作為親水擴鏈劑分別制備了磺酸型和羧酸型水性聚氨酯,并將合成的SWPU與CWPU做性能的對比。1實驗部分1.1實驗試劑與設備中間體N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙烯,自制;亞硫酸氫鈉,AR,天津市天力化學試劑有限公司;無水亞硫酸鈉,AR,天津市天力化學試劑有限公司;硝酸鈉,AR,天津市天力化學試劑有限公司;二氯甲烷,AR,天津市富宇精細化工有限公司;二乙醇胺,AR,成都市科龍化工試劑廠;氯丙烯,AR,國藥集團化學試劑有限公司;氫氧化鈉,AR,天津市達森化工產品銷售有限公司;無水乙醇,AR,天津市富宇精細化工有限公司;聚四氫呋喃二醇1000(PTMG1000),CP,阿拉丁試劑(上海)有限公司;異佛爾酮二異氰酸酯(IPDI),CP,上海笛柏化學品技術有限公司;二羥甲基丙酸(DMPA),質量分數98%,阿拉丁試劑(上海)有限公司;二月桂酸二丁基錫(DBTDL),AR,天津市福晨化學試劑廠;1,4-丁二醇(BDO),AR,天津市福晨化學試劑廠;N-甲基吡咯烷酮(NMP),AR,天津市科密歐化學試劑有限公司;其他實驗用試劑(略)。傅里葉紅外光譜分析儀,VERTE70,德國PE公司;400MHz核磁共振波譜儀,ADVANCED400MHz,德國-瑞士布魯克公司;真空干燥箱,DZG-6050SA,上海森信實驗儀器有限公司;電子分析天平,AL204,上海人和科學儀器有限公司;電位滴定儀,905Titrando,瑞士萬通公司;X射線衍射儀,D/max2200PC,日本理學;同步綜合熱分析儀,STA409PC,德國耐弛;有機元素分析器,CE-440,德國Elemeraor公司;激光粒度分析儀,2000APA,歐美克;光學接觸角測量儀,JGW-360A-L,承德市成惠試驗機有限公司;SF400分散砂磨多用機,常州自力化工機械有限公司。1.2實驗原理本文使中間體N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙烯與亞硫酸氫鈉-亞硫酸鈉緩沖溶液[17]在硝酸鈉作為催化劑的作用下,發生自由基加成反應[18],生成N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙磺酸鈉。其反應式如圖1所示。1.3磺酸型親水擴鏈劑的合成1.3.1中間體N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙烯的合成過程中間體的合成過程依據取代反應原理,由二乙醇胺(DEOA)與氯丙烯在堿性條件下反應制備出N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙烯。具體步驟如下[19]:將0.1mol二乙醇胺和0.1mol氫氧化鈉加入到帶有攪拌器、回流冷凝管的三口燒瓶中,在50°C下,向三口燒瓶中逐滴滴加1.1mol氯丙烯,加料完畢后,反應70min,得到產物。由于反應生成的NaCl不溶于乙醇,因此用乙醇進行提純,過濾,在80°C下減壓蒸餾,得到中間體N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙烯,其產率可達到96%以上。1.3.2親水擴鏈劑N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙磺酸鈉的合成過程在裝有循環冷凝裝置的三口燒瓶中加入一定量的N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙烯、亞硫酸鈉和硝酸鈉,升溫至回流,滴加亞硫酸氫鈉水溶液,n(亞硫酸氫鈉):n(亞硫酸鈉)=2:1,滴定時間為1h,在80~100°C快速攪拌反應8~10h,得到產物粗品。提純時,先將反應混合物用二氯甲烷萃取,抽濾,再用異丙醇萃取,抽濾,最后濾液用旋轉蒸發儀在80C下進行減壓蒸餾[17],得到白色粉末狀產物,即為磺酸型水性聚氨酯擴鏈劑N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙磺酸鈉。采用催化漠加成法測定產物中總不飽和雙鍵的含量[20],然后計算出磺化率。1.3.3水性聚氨酯的合成過程以R初=2.65計算,將一定量的聚四氫呋喃1000(PTMG1000)在120C真空脫水2h,然后將計量的PTMG1000、異佛爾酮二異氰酸酯(IPDI)和1,4-丁二醇(BDO)裝進配有攪拌器和冷凝管的反應釜中,加入兩滴二月桂酸二丁基錫(DBTDL)為催化劑,在88C油浴下反應1h得到預聚體;以日總=1.896計算,分別加入計量的二羥甲基丙酸(DMPA)和自制磺酸單體N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙磺酸鈉作為親水擴鏈劑,在85C下繼續反應2.5h,用丙酮調節黏度,合成出羧酸型和磺酸型水性聚氨酯。羧酸型水性聚氨酯冷卻至50C后,以中和度100%加入計算量的三乙胺中和成鹽,反應15min左右。最后稱計量的去離子水進行高速分散,轉速為2000r-min-1,得到羧酸型和磺酸型水性聚氨酯乳液。以羧酸型水性聚氨酯的合成過程為例,其反應過程如圖2所示。WPU固含量的測定[21]水性聚氨酯分散液固含量的測定可按GB/T175—1979(1989)規定進行,取干燥的表面皿,稱其質量記為m,然后用減量法稱取1.5~2.0g水性聚氨酯分散液平鋪于表面皿中稱質量為m0,放入烘箱中60°C干燥24h,取出冷卻至室溫稱質量記為ml,再放入烘箱中干燥直至兩次稱量差值不超過0.01g。固含量的計算可按式(1)進行。1.3.5分散液穩定性測定[21]水性聚氨酯分散液的穩定性可通過離心加速沉淀實驗進行模擬。將PU置于離心機中以3000r-min-1離心沉降15min后,若無沉降,可以認為有6個月的貯存穩定期。一般水性聚氨酯要求有6個月以上的貯存期。實驗得到的SWPU和CWPU均易乳化,分散液呈乳白色,泛藍光,體系穩定性>6個月,易成膜。2結果與討論2.1合成工藝條件的優化本實驗采用單因素方法優化反應參數。2.1.1摩爾比對反應的影響圖3為反應溫度為100C,反應時間為8h,磺化度隨NaHSO3和N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙烯的摩爾比變化的曲線圖。根據文獻[17,21],用亞硫酸氫鈉-亞硫酸鈉進行磺化反應實驗時,這兩個物質的摩爾比始終保持n(Na2SO3):n(NaHSO3)=1:2,NaNO3用量為N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙烯和NaHSO3總質量的2%。從圖中可以看出,當n(N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙烯):n(NaHSO3)=1:1~1:2.5時,磺化度隨摩爾比的增大而增加,這是因為隨著NaHSO3用量的增加,參加反應的官能團增加,分子之間的有效碰撞增加,產物磺化度增加;當n(N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙烯):n(NaHSO3)再增大至1:3時,磺化度保持不變,這主要是由于反應達到平衡,雙鍵的磺化反應進行完全,導致磺化度不再隨NaHSO3用量的增加而增加。故選n(N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙烯):n(NaHSO3)=1:2.5為較佳反應摩爾比。2.1.2溫度對反應的影響當n(N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙烯):n(NaHSO3)=1:2.5時反應8h,其他條件同上,考察反應溫度對磺化度的影響,結果如圖4所示。由圖4可知,當反應溫度為70~901時,隨著反應溫度的升高,產物磺化度逐漸增加;當反應溫度大于90OC后,產物的磺化度開始下降,這是由于磺化反應是一個可逆的放熱反應,當溫度較低時,反應向正反應方向進行,溫度升高磺化度增加,而超過90C后,反應向逆反應方向進行,發生脫磺基反應,使磺化度降低。綜合能耗等方面考慮,90C為較佳反應溫度。2.1.3時間對反應的影響在90C下,n(N,N-=(2-羥乙基)-2-氨基丙烯):n(NaHSO3)=1:2.5,其他條件同上,考察反應時間對磺化度的影響,結果如圖5所示。由圖5可知,反應時間在5-11h時,磺化度隨反應時間的延長而逐漸增加,5~8h,磺化度隨反應時間延長增加很快,這是由于剛開始反應活性基團較多,分子之間有效碰撞增加,另一方面,由于反應摩爾比和溫度的確定,副反應的影響已經得到了有效的降低。在8-11h,磺化度增加不明顯,表明反應達到了平衡。故選8h為較佳反應時間。2.2合成磺酸型單體的分析表征2.2.1紅外吸收光譜如圖6所示濕為中間體N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙烯的紅外譜圖,b為合成的磺酸型單體N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙磺酸鈉的紅外譜圖。譜線a、b中,3395.77cm-1附近出現的強而寬的吸收峰是伯羥基伸縮振動吸收峰,2933.14cm-1、2879.85cm-1為一CH2—的伸縮振動吸收峰,937.89cm-1為C—N伸縮振動吸收峰。而兩條譜線的不同之處在于,譜線a中1641.35cm-1為CC伸縮振動峰,譜線b中1185.95cm-1、1041.25cm-1均為S(O)2的伸縮振動吸收峰。從兩條譜線的對比可以看出,磺酸型單體1641.35cm-1處CC伸縮振動峰的明顯減弱以及1185.95cm-1、1041.25cm-1處S(O)2吸收峰的明顯增強可初步推斷合成的產物為目標產物磺酸型水性聚氨酯擴鏈劑N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙磺酸鈉。2.2.2核磁共振圖譜圖7(a)為中間體N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙烯的核磁譜圖,由圖可知,各基團上H化學位移d為:一N—CH2—C—,2.54-2.72(t,4H);—N—CH2—CC—,3.11~3.22(d,2H);—N—C—CH2—,3.57~3.68(m,4H);—CCH2,5.13~5.27(m,2H);—C—CHC—,5.76~5.93(m,1H)。圖7(b)為磺酸型單體N,N-=(2-羥乙基)-2-氨基丙磺酸鈉的核磁譜圖,各基團上H化學位移d為:一N—C—CH2—C—SO3Na,1.86~1.99(m,2H);—N—CH2—C—C—SO3Na,2.25~2.32(t,2H);—N—CH2—C—O—,2.61~2.75(t,4H);—N—C—C—CH2—SO3Na,3.40~3.53(t,2H);—N—C—CH2—O—,3.71~3.86(m,4H)。從圖7(a)、(b)的對比中可以看出,—N—C—CH2—C—SO3Na、—N—CH2—C—C—SO3Na、—N—C—C—CH2—SO3Na化學位移的改變表明該產物符合目標產物N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙磺酸鈉的化學結構。2.2.3元素分析表1和表2分別為中間體N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙烯和磺酸型擴鏈劑N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙磺酸鈉的元素分析結果。從表中可以看出,中間體與磺酸型擴鏈劑的N、C、H、O、S的實際含量與理論含量基本一致,表明中間體的純度很高,而合成產物的各元素含量也符合親水單體N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙磺酸鈉的含量要求。X射線衍射分析圖8(a)、(b)分別為中間體N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙烯和磺酸型單體N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙磺酸鈉的XRD衍射圖。圖8(a)中沒有出現強而窄的衍射峰,表明產物N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙烯是非結晶性物質,而圖8(b沖出現多處強而窄的衍射峰,表明合成產物N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙磺酸鈉為結晶性化合物。2.2.5熱分析圖9(a)、(b)分別為中間體N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙烯和磺酸型單體N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙磺酸鈉的熱重分析圖。從圖9(a)可以得出,在168.9°C時,N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙烯才明顯分解;溫度在220.3°C時,分解速率最大;由DSC變化圖可以看出,N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙烯在259.6°C有一個熱吸收峰,在793.1C處有一個放熱峰。而從圖9(b)可以看出,在130C之前的失重主要是由樣品中溶劑的揮發;在278.1C時,N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙磺酸鈉才明顯分解;溫度在313.6C時,分解速率最大;在440.8C以后,N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙磺酸鈉才基本完全分解;由DSC變化圖可以看出,N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙磺酸鈉在288.1C和359.2C各有一個熱吸收峰,這兩個峰應為不同組分的熔化吸熱峰,其中288.1C處應為殘余的少量中間體的熱吸收峰,359.2C為合成的磺酸單體的熱吸收峰,在564.5C有一個放熱峰。這說明中間體N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙烯和磺酸型單體N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙磺酸鈉都具有很好的熱穩定性。2.3合成磺酸型水性聚氨酯的表征及與羧酸型水性聚氨酯的對比2.3.1紅外吸收光譜圖10中a、b、c分別為PTMG1000、IPDI和磺酸型水性聚氨酯(SWPU)的紅外吸收譜圖,從圖中可以看出,SWPU的紅外圖中在665cm-1附近處均為氨基甲酸酯鍵中N—H的面外彎曲振動峰,3443cm-1處為氨基甲酸酯鍵中的N—H和O—H的重合吸收峰。在2262cm-1處為IPDI中一NCO的吸收峰,而在SWPU中一NCO的吸收峰已消失,說明一NCO已反應完全,而1186cm-1、1041cm-1為S(O)2的伸縮振動吸收峰,證明SWPU中存在磺酸基團。PTMG1000中1110cm-1左右出現了醚鍵C—O—C伸縮振動峰。1711cm-1處強的吸收峰為CO伸縮振動吸收峰,原料IPDI和PTMG1000的譜圖中均不存在此峰,因此可以證明1711cm-1處為IPDI中的一NCO和PTMG1000中的一OH反應生成的一NHCOO一中的CO伸縮振動吸收峰。2.3.2SWPU和CWPU的分子量圖11為SWPU和CWPU的GPC檢測結果,顯示了兩種聚氨酯的分子量分布情況。表3給出了兩種水性聚氨酯的分子量數據。從表中可以看出,CWPU的分散指數Mw/Mn=1.87,SWPU的分散指數Mw/Mn=1.56,說明SWPU的分子鏈長短分布較均勻、集中。SWPU和CWPU的接觸角圖12(a)、(b)分別為磺酸型和羧酸型水性聚氨酯的接觸角圖。SWPU的接觸角為62.6°,CWPU的接觸角為67.1°。表明SWPU的親水性相對較好。SWPU和CWPU的熱重分析圖圖13為SWPU和CWPU的熱重分析曲線。從圖中可以看出,SWPU在330°C時開始分解,在516°C分解基本完全;而CWPU的分解溫度為290C,在498C左右基本已完全分解,失重完畢。表明SWPU的熱穩定性較好。SWPU和CWPU的乳液粒徑圖14為SWPU和CWPU的乳液粒徑分布。從圖中可以看出,3種乳液分布都很均勻。從數據方面,CWPU的表面積平均粒徑為0.114mm,體積平均粒徑為0.169mm;SWPU的表面積平均粒徑為0.096mm,體積平均粒徑為0.105mm。乳液粒徑越小越有利于乳液的穩定,因此SWPU的穩定性較好。SWPU和CWPU的固含量在國內,水性聚氨酯合成大多采用DMPA作為水性擴鏈劑,產品的固含量都比較低,一般在20%~30%之間[22],因此合成高固含量水性聚氨酯分散液成為國內水性聚氨酯界急需攻克的難題。分別對SWPU和CWPU兩種水性聚氨酯做了3組固含量測定實驗,計算得到的結果如表4所示。從表中可以看出,CWPU的固含量為29.93%,而SWPU的固含量達到40.05%。3結論磺酸型水性聚氨酯擴鏈劑作為一種新型水性聚氨酯合成的擴鏈劑具有很好的應用前景。本文對磺酸型水性聚氨酯擴鏈劑N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙磺酸鈉的最佳合成工藝采用單因素實驗方法進行反應參數優化:單體的摩爾比為n(N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙烯):n(NaHSO3)=1:2.5,n(Na2SO3):n(NaHSO3)=1:2;反應最佳溫度為90C,反應時間為8h。(2)在最佳條件下,最高磺化率為94.35%。采用現代儀器對合成產物進行表征,紅外光譜、1HNMR和元素分析表明目標產物為N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙磺酸鈉;XRD表明合成出的N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙磺酸鈉為高度結晶性化合物;熱重分析儀研究了N,N-二(2-羥乙基)-2-氨基丙磺酸鈉的熱穩定性,其熱分解溫度為330°C,熱穩定性良好。(3)分別以DMPA和自制磺酸型單體作為親水擴鏈劑合成CWPU和SWPU,其性能對比結果表明:SWPU相比于CWPU具有較好的親水性和耐熱性能;SWPU的分子鏈長短分布較均勻、集中;固含量及穩定性方面,SWPU也是優于CWPU的。ReferencesSongWensheng(宋文生),XuCuicui(徐翠翠),ZhangLin(張琳),etal.Preparationmethodandpropertiesofsulfonicacidwaterbornepolyurethanedispersion//ChinaPolyurethaneIndustryAssociation15thAnnualMeetingProceedings[C].2010:338-343LeeDa-Kong,TsaiHong-Bing,WangHsine-Hsyan,etal.Aqueouspolyurethanedispersionsderivedfrompolycarbonatediols[J].JournalofAppliedPolymerScience,2004(94):1723-1729Perez-LiminanaMAngeles,Aran-AlsFrancisca.Characterizationofwaterbornepolyurethaneadhesivescontainingdifferentamountsofionicgroups[J].InternationlJournalofAdhesionandAdhesives,2005(25):507-517LiShaoxiong(李紹雄),ZhuLumin(朱呂民).Polyurethane(聚氨酯樹脂)[M].Nanjing:JiangsuScienceandTechnologyPress,1992:552CaoKun(曹坤),WuJianfen(吳建芬),SunJianzhong(孫建中),etal.Researchprogressofwaterbornepolyurethane[J].PolymerBulletin(高分子通報),1994,3:156-161KangPingping(康平平),SongWensheng(宋文生),HuiJinkai(回金楷),etal.Preparationandpropertyofsulfonatedwaterbornepolyurethanedispersions[J].Paint&CoatingsIndustry(涂料工業),2010,40(8):52-55JiangLi(姜麗),XuTiantian(許甜甜),YeJingang(葉錦剛),etal.Synthesisandresearchofnovelsulfonate-basedwaterbornepolyurethane[J].Paint&CoatingsIndustry(涂料工業),2012,42(11):4-12NingLei(寧蕾),XiaZhengbin(夏正斌),PengWenqi(彭文奇),etal.Progressinstudiesonsulfonatewaterbornepolyurethane[J].Paint&CoatingsIndustry(涂料工業),2010,40(11):71-75HuangZhongyuan(黃中元),SunDongcheng(孫東成).Researchprogressofwaterbornepolyurethanebasedonsulfonate[J].ChinaAdhesives(中國膠黏劑),2008,17(10):50-54KatsujiMatsunaga,KzaukoNakagawa,SatoshiSawai,etal.Synthesisandcharacterationofpolyurethaneanionomers[J].JournalofAppliedPolymerScience,2005,98(5):2144-2148MohammadMizanurRahman,Han-DoKim,Won-KiLee.Propertiesofwaterbornepolyurethaneadhesives:effectofchainextenderandpolyolcontent[J].JournalofAdhesionScienceandTechnology,2009,23(1):177-1963VilasDAthawale,RamakantVNimbalkar.Emulsifyableairdryingurethanealkyds[J].ProgressOrganicCoatings,2010,67(1):66-71LeeHt,WuSy,JengrJ,etal.Effectsofsulfonatedpolylonthepropertiesoftheresultantaqueouspolyurethanedispersions[J].ColloidsandSudacesA:PhysicochemicalandEngineeringAspects,2006,276(1/2/3):176-185MatsunagaK,NakagawaK,Sawais,etal.Synthesisandcharacterizationofpolyurethaneanionomers[J].JournalofAppliedPolymerScience,2005,98(5):2144-2148AndersonJT,SpawnCarol-Lynn,HedrickST,etal.Aqueouscolloidaldispersionsofsulfonatedpolyurethaneureasandproducts[P]:US,6649727.2003-11-18YenMengShung,TsaiPi
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 基于人工智能的初中信息技術課程改革研究論文
- 藝術治療師管理制度
- 芳烴油安全管理制度
- 茶葉溯源碼管理制度
- 院校培訓部管理制度
- 設備安裝方案
- 保險公司保險銷售營銷渠道風險管理策略模板課件演示文檔資料-早會分享激勵專題培訓資料
- 財務會計與流動資產管理知識分析記錄(一)
- 自動化軟件質量保證
- 褐色國風漢族民歌宣傳介紹教育課件
- 期末試卷(五)(含答案含聽力原文無聽力音頻)-2024-2025學年人教PEP版英語(新教材)三年級下冊
- 養老護理員四級考試題庫及答案
- 2024-2025 學年八年級英語下學期期末模擬卷 (蘇州專用)原卷
- 2025年大學生創業培訓考試試卷及答案
- 安徽省宿州市碭山縣2023-2024學年八年級下學期期末數學試題
- 2025江蘇鹽城燕舞集團有限公司招聘58人筆試參考題庫附帶答案詳解析
- 車禍現場急救護理規范
- 湖南2024生地會考試卷及答案
- 廣東省深圳市2024年中考英語真題(含答案)
- 奇瑞入職在線測評題庫
- 單相橋式整流電路通用課件
評論
0/150
提交評論