1. 실험적 부분
1.1 원료
암모니아 에스테르 변형 된 액화 mdi (u-mdi), nco % = 28.4 %, 관능기 2, 에틸렌 옥사이드 말단 폴리 프로필렌 옥사이드 폴리 에테르 (ppo), zs-2185, mn = 2000, [k +] <5ppm, %, 2,4- 이성체 / 2,6- 이성체 = 80 / 20. mda 및 촉매 디 부틸 주석 디 라우 레이트는 화학 시약이며, 촉매 투여 량 : 2.0 × 10-1g cat./g ppo.
	
 
1.2 샘플 준비
원료는 40 ℃에서 보관한다. ppo, 디아민 사슬 연장 제 및 촉매 (성분 a) 및 u-mdi (성분 b)를 50ml 플라스틱 비이커에서 200g 씩 혼합하고 베드 러 (beder) 교반기 (1600r / 분)로 주형에 붓고, 성형 후 1 ~ 2 분 후 꺼내어 후 경화 조건을 120 ℃ / 30 분으로하고 60 ℃에서 7 일간 유지한다.
	
 
1.3 dsc 테스트
du pont 1090 열 분석기 및 그 매칭 열 분석 도가니 을 -120 ~ 250 ℃로 가열하고 n2 대기에서 20 ℃ / min으로 승온 시켰으며 시료는 ~ 10 mg이었다.
	
 
2. 결과 및 토론
2.1 중합의 동력학 및 열 분석
무화과. 1은 원료의 dsc 스펙트럼입니다. ppo 곡선에서 -62.3 ℃의 주요 전이 량은 셀 [- (ch3) ch-ch2-o-]의 t2이다.
	
 
	
 
그림 2 림 폴리 우레탄 우레아 (puu)의 겔 시간과 경질 세그먼트 농도의 관계
	
무화과의 결과. 2는 rtm puu의 중합이 매우 빠름을 보여줍니다.
	
 
그림에서 볼 수 있듯이 3, mda / ppo 및 tga는 detda / ppo보다 상당히 높다
	
 
2 개의 하드 세그먼트 구조 사이의 차이점은 서로 다른 체인 익스텐더 구조에 있습니다 (그림 4).
	
	
 
	
 
	
fig.4. mda 또는 mda와 반응하는 하드 세그먼트 구조
2.2 ℃ 이하에서의 열 분석
표 1에서 Δcps는 tgs에서 단위 가중 순수 소프트 세그먼트의 열용량 변화이고, Δcp는 tgs에서 단위 가중 림 푸우의 열용량 변화이다. sr = Δcp / ws / Δcps이며, 여기서 ws는 공중 합체 중의 연질 세그먼트의 중량 분율이다.
	
 
림 폴리 우레탄의 표 1 화학 성분 및 미세 상 분리 특성
| 
					 샘플 번호.  | 
				
					 ppo : 이자형 xtender : 유 - MDI ( 몰비 )  | 
				
					 w h 비 ( % )  | 
				
					 Δc 피 / mw · g -1  | 
				
					 sr 에이 ( % )  | 
				
					 t'1 / ℃  | 
				
					 티 지 에이 / ℃  | 
				
					 티 1 디 / ℃  | 
			
| 
					 d-27  | 
				
					 1.0 : 0.54 : 1.54  | 
				
					 27.1  | 
				
					 0.118  | 
				
					 96.9  | 
				
					 -48.0  | 
				
					 42.2  | 
				
					 -36.1  | 
			
| 
					 d-35  | 
				
					 1.0 : 1.21 : 1.21  | 
				
					 35.4  | 
				
					 9.49 × 10 -2  | 
				
					 87.5  | 
				
					 -51.9  | 
				
					 48.3  | 
				
					 -41.6  | 
			
| 
					 d-44  | 
				
					 1.0 : 2.08 : 3.08  | 
				
					 43.6  | 
				
					 6.89 × 10 -2  | 
				
					 73.7  | 
				
					 -47.8  | 
				
					 42.6  | 
				
					 -37.9  | 
			
| 
					 d-52  | 
				
					 1.0 : 3.23 : 4.23  | 
				
					 51.8  | 
				
					 5.29 × 10 -2  | 
				
					 66.0  | 
				
					 -53.3  | 
				
					 48.2  | 
				
					 -41.6  | 
			
| 
					 d-60  | 
				
					 1.0 : 4.85 : 5.85  | 
				
					 59.9  | 
				
					 4.23 × 10 -2  | 
				
					 63.4  | 
				
					 -50.1  | 
				
					 40.8  | 
				
					 -29.1  | 
			
| 
					 m-28  | 
				
					 1.0 : 0.42 : 1.42  | 
				
					 27.6  | 
				
					 0.109  | 
				
					 90.7  | 
				
					 -45.0  | 
				
					 45.0  | 
				
					 39.3  | 
			
| 
					 m-35  | 
				
					 1.0 : 0.95 : 1.95  | 
				
					 35.4  | 
				
					 9.43 × 10 -2  | 
				
					 86.4  | 
				
					 -60.9  | 
				
					 57.2  | 
				
					 -48.6  | 
			
| 
					 m-44  | 
				
					 1.0 : 1.63 : 2.63  | 
				
					 43.6  | 
				
					 5.54 × 10 -2  | 
				
					 59.3  | 
				
					 -50.4  | 
				
					 45.4  | 
				
					 -39.6  | 
			
| 
					 m-52  | 
				
					 1.0 : 2.54 : 3.54  | 
				
					 51.8  | 
				
					 3.54 × 10 -2  | 
				
					 44.2  | 
				
					 -49.3  | 
				
					 41.2  | 
				
					 -19.5  | 
			
| 
					 m-60  | 
				
					 1.0 : 3.81 : 3.81  | 
				
					 59.9  | 
				
					 -  | 
				
					 -  | 
				
					 -  | 
				
					 -  | 
				
					 -  | 
			
	
에이. d- : detda puu.m- : mda puu; 비. wh : 하드 세그먼트 콘; ct1 : ta의 시작점에서의 온도; 디. t : ta의 종료점에서의 온도.
	
 
2.3 ℃ 이상에서 2.3 열 분석
mda와 dda chain-extended rim puu의 dsc 스펙트럼 (그림 5)에서 상온보다 100 ℃ 정도 높은 온도에서 흡열 과정이 있으며 mda 계열의 흡열 폭이 더 넓음을 알 수있다 detda 시리즈보다.
	
 
그림 5와 그림 6에서 볼 수 있듯이, 온도 tdis의 계열 해제, 시작 온도 tcdis의 디 시퀀싱 및 mda 체인 확장을 갖는 푸우의 디 시퀀싱 엔탈피 Δhdis는 Wh의 증가와 함께 조금만 변경됩니다.
	

 




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