研究目的
合成并表征氟硅嵌段聚氨酯丙烯酸酯,用于紫外光固化涂料,重点提升其热稳定性、表面能及作为离型膜应用时的防粘性能。
研究成果
合成的氟硅嵌段聚氨酯丙烯酸酯具有优异的热稳定性、耐水性和耐化学性、低表面能以及良好的防粘性能,使其非常适合用于离型膜应用,并具有进一步开发的潜力。
研究不足
该研究仅限于特定材料和合成条件;氟化化合物的可扩展性和成本可能构成限制因素。针对工业应用的优化及长期稳定性尚未得到充分探索。
1:实验设计与方法选择:
研究涉及合成新型氟二醇(FMPG),随后将其与羟丙基封端聚硅氧烷(PSi)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)和甲基丙烯酸羟乙酯(HEMA)结合制备氟硅嵌段聚氨酯丙烯酸酯。采用高压汞灯进行紫外光固化。
2:样品选择与数据来源:
材料包括全氟辛酸(PFOA)、AMPG、IPDI、二月桂酸二丁基锡(DBTDL)、EEDQ、HEMA、HFMA、1173光引发剂、PSi及多种溶剂。样品制备时采用不同FMPG含量(O1、O2、O3)。
3:OO3)。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:设备包括FT-IR光谱仪(Nicolet 5700)、核磁共振仪(Avance III HD 600 MHz)、凝胶渗透色谱仪(Agilent)、紫外-可见分光光度计(UV-3600)、热重分析仪(Rigaku Thermo Plus TG8120)、拉力试验机(SANS E42.503)、接触角测量仪(JC2000-CG400)及高压汞灯(500 W)。材料如第2.1节所列。
4:0)、核磁共振仪(Avance III HD 600 MHz)、凝胶渗透色谱仪(Agilent)、紫外-可见分光光度计(UV-3600)、热重分析仪(Rigaku Thermo Plus TG8120)、拉力试验机(SANS E503)、接触角测量仪(JC2000-CG400)及高压汞灯(500 W)。材料如第1节所列。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:通过酰胺化反应合成FMPG,在THF中以DBTDL为催化剂进行齐聚物反应,按特定配比和辐照条件进行紫外光固化,随后采用FT-IR、NMR、GPC、UV-vis、TGA、力学测试、接触角测量及抗粘附测试进行表征。
5:数据分析方法:
通过FT-IR和NMR确认结构,GPC分析分子量,UV-vis测定透光率,TGA评估热稳定性,拉力测试测定力学性能,接触角测量采用Owens-Wendt法计算表面能,剥离强度测试评估抗粘附性能。
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获取完整内容-
Fourier transform infrared spectrometer
Nicolet 5700
Thermo Company
Characterization of molecular structures via FT-IR spectroscopy
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NMR spectrometer
Avance III HD 600 MHz
Bruker
Recording 1H and 19F NMR spectra for structural analysis
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Determination of molecular weights and distributions
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UV-vis spectrophotometer
UV-3600
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Rigaku Thermo Plus TG8120
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