管建国,王维,龚荣洲
(武汉工业大学材料复合新技术国家重点实验室,湖北武汉,430070)
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摘要:利用甲苯2,4-二异氰酸酯与己二醇、乙二胺反应,合成端氨基聚氨酯(ATPU),并用它与双酚A环氧树脂配置胶粘剂。研究反应物的投料比与ATPU分子量的关系和ATPU分子量对胶粘剂的综合力学性能的影响。发现随ATPU分子量的增加,胶粘剂的柔韧性增大,附着力降低,剥离强度出现最大值。结果表明通过分子设计并合成一定结构的柔性调化剂能改善环氧树脂胶粘剂的综合力学性能,可望实现其在飞行器吸波涂层中的应用。
关键词:环氧树脂胶粘剂;柔性固化剂;吸波涂层;端氨基聚氨酯 环氧树脂胶粘剂具有的价格低廉、工艺稳定,与微波吸收剂的相容性好且填充量高,能常温固化,和附着力强、耐腐蚀等优点使它超过氯磺化聚乙烯和聚氨酯等胶粘剂而成为微波吸收涂层用的首选胶粘剂材料<1>。为了改进环氧树脂常规固化体系的柔韧性较差的缺点,人们用一定分子量的合成橡胶<2-4>或反应性增韧剂<5>对其进行了大量的增韧改性研究,发现通过控制橡胶分散相的尺寸和分布情况,可显著提高胶粘剂的柔韧性,同时仍能保持对金属等良好的胶粘强度,但目前该技术还未能使环氧树脂胶粘剂满足超音速飞行器吸波涂层的高要求<1>。 1.实验部分 1.1.主要化学试剂 合成路线见图1。在室温20℃和N2氛围下,边搅拌边将计量的己二醇-二甲亚砜溶液和二丁基二月桂酸锡(DBTDL,用量为己二醇与TDI总量的0.3-0.5%)滴入含0.05 mol甲苯2,4-二异氰酸酯(TDI)的4-甲基-2-戊酮溶液中。接着在60℃下恒温搅拌反应12小时。然后冷却至室温,并在N2氛围和搅拌的条件下缓慢滴入用冰水浴冷却的含的0.025 mol乙二胺的二甲亚砜溶液中,之后在40℃恒温搅拌反应2.5 h。并真空脱除过量的乙二胺和全部溶剂即得到ATPU。控制TDI与己二醇的物质的量比大于1,并改变己二醇物质的量可得到不同分子量的ATPU产物。 2.结果与讨论 2.1.投料比对端氨基聚氨酯分子量及其吸水率的影响 表1 反应物的投料q以ATPU分子量和吸水率的影响
*(Mc)理论按式(2)计算得到;(Mc)实测按式(1)计算得到。 2.2.端氨基聚氨酯的分子量对胶粘剂力学性能的影响 图2 ATPU的分子量对胶粘剂剥离强度的影响A为ATPU与环氧树脂的当量比,下同 胶粘剂的力学性能与固化剂的分子结构有密切关系。由图1知,ATPU分子中含有大量的氨基甲酸酯基-NHCOO-和柔韧性很好的碳氢脂肪链-(CH2)6-,并有反应活性很高的脂肪胺基团,因而用它与环氧树脂配成的胶粘剂不仅能常温固化,而且可望具有耐冲击、挠曲性好、剥离强度高、附着力大,和良好的耐高低温等性能。图2表示ATPU的分子量(Mc)对不同配比的胶粘剂的剥离强度的影响。可见,随着(Mc)的增大,胶粘剂的剥离强度出现最大值。这是因为随着ATPU分子量的增大,一方面,胶粘剂中交联密度和内聚能密度减少;同时,胶粘剂的流动性、润湿性也会变差,从而降低胶粘剂对铝合金金属的附着力(见图3);另一方面,交联点间的柔性链段变长,改善了胶粘剂的柔韧性(见图4)。图2还表明:当Mc较小时,柔性固化剂与环氧树脂的当量比在1.0时,胶粘剂的剥离中度最大。当ATPU或交联密度减少而降低力学强度。但随着Mc的增大,柔性固化剂的用量对胶粘剂剥离强度的影响变少。 图3 ATPU分子量对胶粘剂的附着力的影响 图4 ATPU分子量对胶粘剂的柔韧性的影响 试验还表明用分子量约为880的端胺基聚氨酯与双酚A缩水甘油醚型环氧树脂配成的0.6 mm厚胶粘剂涂层,在室温(23-32℃)下固化时,表干时间小于24小时,72小时后其综合力学性能达到80℃固化6h的性能,即其剥离强度≥58N/cm,附着力≥14.6 MPa,同时柔韧性<12 mm。这说明通过分子设计并合成结构合适的柔性固化剂,能显著改善环氧树脂的柔韧性,并随固化时间的进一步延长,综合力学性能进一步提高。同时具有常温固化和对铝合金金属较强的粘接能力,从而可望实现双酚A缩水甘油醚型环氧树脂胶粘剂在超音速飞行器吸波涂层中的工程应用。 参 考 文 献 1.王晓红,刘俊能。宇航材料工艺,1997, (2): 12 |
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