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聚脲的物理性能分析
  聚脲在化学上是聚氨酯家族的一员。其关键原材料端氨基聚醚是以相应的聚醚多元醇为原料,通过对末端羟基进行氨基化处理而得到的。由于端氨基聚醚的合成过程中不改变分子的主链,只发生末端官能团的改换,所以从结构上看,端氨基聚醚与相应的端羟基聚醚主链并无差异,两者的性质也基本相似。
 
  在相邻的双氢键作用下,脲键的极性要比氨基甲酸酯基强的多。因此,聚脲结构中分子间的作用力比聚氨酯更强,硬段和软段的微相分离更加明显,聚合物中硬段区域的熔融温度比起聚氨酯结构也更高。对比以聚醚多元醇为主制备的聚氨酯和端氨基聚醚生成的聚脲体系,则聚脲的耐热性能明显优于聚氨酯,而且部分物理性能优于聚氨酯,如强度高、硬度高,但弹性变差、伸长率下降。
 
  事实上,能用于芳香族聚脲体系的商业化的端氨基聚醚只有D-2000和T-5000两种,而且T-5000的用量一般不超过10%,加上扩链剂只有二乙基甲苯二胺(DETDA)、二甲硫基甲苯二胺(DMTDA)和N,N’-二烷基甲基二胺(UNILINK?4200)可以选择,所以聚脲体系的配方可调节范围很小,所需的研发技术水平相对较低。
 
  而聚氨酯(脲)体系不但继承了聚脲的部分优点,而且可以广泛使用高性能的羟基化合物进行改性,如引入聚四氢呋喃醚多元醇可大幅度提高耐磨性,引入聚端羟基丁二烯可以提高耐水性,引入聚硫橡胶可以提高耐化学介质性能等。像SSPC的技术标准一样,若允许在树脂组分中采用部分高性能多元醇来替代部分氨基聚醚对提高综合性能是有益的。
 
  上百种原材料使聚氨酯(脲)体系具有丰富的性能调节空间,从而可以获得性能优异、应用广泛的防护材料,但对配方设计人员提出了更高的要求,不仅要提高材料本身的性能,同时要解决体系在高湿环境下易发泡的难题。
 
  总之,对用户和施工商来说,正确理解聚脲和聚氨酯(脲)之间的不同是十分重要的。它们都有各自的特性、优点和缺点。只有在实际应用中选择与之相匹配的合适的材料,才能zui大 限度地发挥防护效果。
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