ayx爱游戏聚氨酯绝热保温发泡材料及其制备方法
栏目:公司新闻 发布时间:2023-08-09

  ayx爱游戏(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利说明书(10)申请公布号CN101787109A(43)申请公布日2010-07-28(21)申请号CN4.3(22)申请日2009-10-30(71)申请人上海交通大学地址200240上海市闵行区东川路800(72)发明人张飞(74)专利代理机构上海交达专利事务所31201;上海交达专利事务所31201代理人(51)Int.CIC08G18/76(2006.01)C08G18/48(2006.01)C08G18/42(2006.01)C08G18/24(2006.01)C08K9/04(2006.01)C08K3/04(2006.01)C08K5/521(2006.01)C09C1/44(2006.01)C09C3/08(2006.01)C09C3/10(2006.01)C08G101/00(2006.01)权利要求说明书说明书(54)发明名称聚氨酯绝热保温发泡材料及其制备方法(57)摘要一种纳米复合材料技术领域的聚氨酯绝热保温发泡材料及其制备方法,其组分及含量为:聚醚多元醇20~40重量份ayx爱游戏、芳香聚酯多元醇60~80重量份、多亚甲基多苯基异氰酸酯300~400重量份、碳纳米管基体0.1~0.7重量份、水5重量份、阻燃剂10重量份、醋酸钾4~5份、三乙醇重量份、有机锡1~3重量份以及硅油5~10重量份。本发明明显提高聚氨酯发泡材料的压缩强度,且不会明显提高发泡体的粘度和改变其泡孔结构,不会降低其绝热性能;在发泡材料中引入了含氮的异氰脲酸酯环,在使用了较少量的阻燃剂的情况下,可以使材料同时获得良好的阻燃性能。法律状态法律状态公告日法律状态信息法律状态2010-07-28公开公开2010-07-28公开公开【聚氨酯绝热保温发泡材料及其制备方法】技术领域本发明涉及的是一种纳米复合材料技术领域的材质和方法,具体是一种利用碳纳米管增强的低密度刚性聚氨酯绝热保温发泡材料及其制备方法。背景技术刚性聚氨酯发泡材料重量轻、比强度高、尺寸稳定性好,同时又具有很低的导热系数,是一种优良的绝热保温材料,已经广泛应用于交通运输、建筑、装饰、工业设备、管道保温和民用家具等诸多领域。刚性聚氨酯发泡材料的力学性能一般随密度的增大而提高,但在需要轻质、一定支撑强度的绝热保温应用领域,普通刚性聚氨酯发泡材料不能满足使用要求。为解决这一问题,就要在不显著增加聚氨酯发泡材料密度和导热系数的情况下,对材料进行增强处理。已有的增强方式主要有采用二氧化硅、碳酸钙、中空玻璃微珠,以及玻璃纤维等无机填料进行增强。ElaineBarbe等(ElaineBarbe,JohnNelsonWarrenBack,J.CELL.PLAST.,1977,13:383-387)开展了对玻璃微珠增强刚性聚氨酯发泡材料的研究,但所制备的低密度的样品压缩强度不高。秦桑路等(秦桑路,赵斌,杨振国等,工程塑料应用,2003,31(4):1-3)分别采用纳米级和微米级的二氧化硅来增强聚氨酯发泡材料。纳米级二氧化硅作为填充物发泡时,体系粘度较大,会明显影响发泡;而采用微米级二氧化硅时,当质量分数小于15%时虽起到了一定的增强作用,但材料密度会高达450kg/m3,且若质量分数超过了15%,材料压缩强度反而降低。芦艾等(卢艾,黄锐,王建华等,中国塑料,15(8):28-30)采用纳米碳酸钙来增强聚氨酯发泡材料。其结果显示在碳酸钙含量较低时,压缩强度和模量都有所提高,但将碳酸钙加入到异氰酸酯中会引起体系粘度的迅速增加,同样导致发泡困难,进而会影响复合材料的其他性能。ShulerS.F.等(ShulerSF,BindingDM,os.,1994,15(6):427-435)开展了长玻璃纤维增强聚氨酯发泡材料的研究。他们发现长玻纤在体系中容易出现结团、弯曲,甚至引起泡的穿孔,从而削弱了增强效果。虽然经处理的玻纤或玻纤编织物的加入,可明显地提高发泡材料的力学强度,但随着纤维量的增加,发泡体系的密度也显著增加。而且使用这种增强方式,工艺较复杂,很难获得重复性好的制品。中国专利文献号CN1763119A采用工程塑料粉末对刚性聚氨酯泡沫塑......完整内容请下载后查看

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