Page 54 - 涂层与防护2019-01
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郝伟,等:不同软段水性聚氨酯在合成革表面处理中的性能研究



             感。 合成的不同软段水性聚氨酯按照表 3 的参考配方                             按照表 3 的配方调配,将制得的水性聚氨酯合成
             进行调配。                                              革表面处理剂在黑色荔枝皮上涂饰,采用 120 目网纹
                     表 3 水性聚氨酯表面处理剂的参考配方                        辊、转速 300 r/min 闭刀辊涂,随后置于 120 ℃烘干箱
              原料                            质量份/份               烘 2 min, 冷却后根据优美特合成革涂饰剂应用标准
              水性聚氨酯                           70.0              进行应用性能检测,检测结果见表 4。
             YMT-329                          1.0                   从表 4 可以看出,不同软段的分子链结构对于水
             YMT-322                          0.2
                                                                性聚氨酯合 成 革表 面处 理 剂的 性能 影 响是 巨大 的 。
             YMT-710                          0.15
                                                                PTMG 基水性聚氨酯合成革表面处理剂涂层的光泽相
             YMT-352                          0.15
                                                                对较高,而 PCDL 基则相对较低。这是由于结晶程度的
              高效增稠剂                           2.0
                                                                不同导致的,我们都知道,聚酯类,特别是直链聚己二
              固化剂                             0.5
                                                                                                       [9]
                                                                酸酯类,结晶性太强,会影响漆膜的透明性 ,聚碳酸
              水                               26.0
                                                                酯刚性的链结构和高结晶性能,故而其成膜的光泽度
              合计                              100.0
                                                                偏低。
                                       表 4 不同软段的水性聚氨酯合成革表面处理剂应用性能指标
                                                                           WPU
              测试项目
                                              WPU1          WPU2          WPU3                 WPU4
              光泽度(60°)                         10.0          9.5           9.5                  8.5
              手感                               干滑            干滑            干滑                   干滑
                              干擦(500 次)        5 级           5 级           5 级                  5 级
              表面颜色牢度          湿擦(300 次)        4 级           4 级           4 级                  4 级
                            碱性汗液(200 次)        5 级           3 级           4 级                  5 级
                               耐屈曲法            4 级           4 级           5 级                  4 级
              附着性
                               耐曲折法            3 级           4 级           4 级                  4 级
              抗磨性  a                           3 级           4 级           5 级                  5 级
              不粘着性  b                        部分粘着          轻微粘着           无异状                  无异状
              耐热性能  c                         无异状           无异状           无异状                  无异状
             注:a 抗磨性测试方法:按照 QB/T 2726-2005《皮革 物理和机械试验 耐磨性能的测定》,负重 1 000g,转数 1 000 r/min,5 级最
             优,1 级最差;
                b 不粘着性测试方法:两片试样的表面层相对叠合在一起,加在两块 60 mm×60 mm×3 mm 的玻璃之间,再用质量 3 kg 的
             砝码压在玻璃上。 将其放置在(70±2)℃的鼓风恒温箱内,24 h 后取出,除去砝码,放置达常温后,用手轻轻揭开对合的试样,观
             察粘着情况;
                c 耐热性能测试方法:将试样放在 100 ℃的鼓风恒温箱内,24 h 后取出,观察试验表面的状态变化。

                 在表面颜色牢度的测试过程中,PTMG 基、PCDL                      在附着力上有明显的性能优势。
             基水性聚氨酯表现出优异的性能。 其主要由于醚键结                               从总体的应用性能角度看,PCL 基、PCDL 基水性
             构相较于酯键不易水解,碳酸酯的分子间作用力比较                            聚氨酯的综合应用性能较好。
             大,不易受到外界介质的侵蚀。 作为涂层材料,要求水
             性聚氨酯合成革表面处理涂层一定要牢牢附着在基                             3 结语
             材上。 PNA 基、PCL 基、PCDL 基水性聚氨酯在耐屈曲
             和耐曲折法测试过程中,效果相对较好。 聚氨酯分子                               在硬段含量和其他结构参数相同的前提下,不同
             链中的极性基团由氨基甲酸酯、羟基、醚氧键、氰基等                           的软段对水性聚氨酯、胶膜和合成革表面处理中的应
             原子基团组成。 这些极性基团容易形成色散力,从而                           用性能具有较大影响。
             提高涂层与基材的附着力。 因此,聚酯类水性聚氨酯                                                             (下转第 43 页)


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