常見的聚氨酯改性方法有丙烯酸改性、環(huán)氧樹脂改性、有機(jī)硅改性、氟改性等,然而現(xiàn)代固體物理的研究表明[1],納米粒子具有與宏觀顆粒所不同的特殊的體積效應(yīng)(小尺寸效應(yīng))、表面界面效應(yīng)和宏觀量子隧道效應(yīng)等,因而表現(xiàn)出獨(dú)特的光、電、磁和化學(xué)特性,這為制備高性能、多功能復(fù)合材料開辟了一個(gè)全新的途徑。因此將聚氨酯良好的物理機(jī)械性能和可加工性能,結(jié)合納米材料具有的特殊性質(zhì),賦予材料紫外屏蔽、吸波、導(dǎo)電、隔熱、耐磨等功能,制備優(yōu)良的涂料,既有很好的理論價(jià)值,也有很好的應(yīng)用價(jià)值。在水性聚氨酯的納米增強(qiáng)改性中,其處理方法主要以原位生成法、插層法、直接混合法和溶膠-凝膠法的研究和應(yīng)用比較多[2]。超聲波分散得到一種納米ATO改性水性聚氨酯材料,并對(duì)這種材料進(jìn)行粒徑、SEM、TEM、TGA等方面的測(cè)試,分析不同pH緩沖劑對(duì)乳液粒徑、穩(wěn)定性的影響,同時(shí)討論ATO量對(duì)材料性能的影響。
試驗(yàn)部分
原料
聚醚210、IPDI、DMPA、DEG、環(huán)氧樹脂E51、丙酮,為工業(yè)級(jí),安大華泰新材料有限公司;三乙胺,分析純;納米材料水溶液,固含量50%;AMP-95;氨水,分析純。