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淀粉在改性水性聚氨酯中的应用
2020/9/5
1 淀粉改性剂
淀粉(starch)分为直链淀粉与支链淀粉, 来源广,价格低廉。直链淀粉是 D- 葡萄糖残基以 α-1,4- 苷键连接的多糖;支链淀粉是 D- 葡萄糖残基的一部分以 α-1,6-苷键连接而成的多糖。不同淀粉的相对分子质量及支化程度有显著差异。与具有大量支链的支链淀粉相比,直链淀粉结晶性高,能提高改性材料的拉伸强度等性能,具有与热塑性塑料相类似的性能。淀粉是天然材料,其生物降解性非常好。

淀粉改性水性聚氨酯的研究主要是利用淀粉分子中含有多个羟基, 可作为多元醇与异氰酸酯反应合成
水性聚氨酯, 或者利用淀粉作为共混改性剂制备水性聚氨酯,提高水性聚氨酯材料的可生物降解性、机械性能和降低成本。用于水性聚氨酯改性的淀粉可以是天然淀粉,也可以是经过化学处理的改性淀粉、纳米淀粉、氧化淀粉、交联淀粉和液化淀粉。
2. 淀粉改性水性聚氨酯的研究进展
以二苯基甲烷二异氰酸酯(IPDI)、二羟甲基丙酸(DMPA)为硬段, 聚氧化丙烯二元醇(GE210)为软段,乙二胺(EDA)为扩链剂,制备了具有良好分散性的阴离子水性聚氨酯脲(PUU) 分散液,并用可再生的氧化玉米淀粉对其进行了交联改性。测试结果表明 :加入氧化交联淀粉后,水性 PUU分散液的表面张力增加,成膜后的力学性能得到改善。同时随氧化淀粉用量的增大,水性 PUU膜的拉伸强度也逐渐增大。
用糯玉米淀粉纳米晶制备了高强度弹性水性聚氨酯纳米复合材料(WPU)。把糯玉米淀粉在硫酸中水解,制成平均直径 25~40 nm的片状纳米淀粉晶体,直接与多异氰酸酯反应,制成一系列不同含量纳米晶的水性聚氨酯复合材料。分析结果表明 :该复合膜在相对湿度 75% 下放置 1周,杨氏模量从 0.6 MPa 增加到 3.2 MPa,拉伸强度从10.4 MPa 增加到 24.1 MPa,断裂伸长率变化很小。此外,该 WPU 基复合材料具有良好的热稳定性。为制备高强度水性聚氨酯弹性体提供了一个新的“环境友好型” 的途径。
用硫酸水溶液对马铃薯淀粉进行处理, 利用超声波制得淀粉纳米晶(StN), 制成了
水性聚氨酯纳米复合材料。 该材料呈现良好的强度、延伸率和杨氏模量。 StN 含量为 2% 时,复合材料的拉伸强度和断裂伸长率分别为 28.6 MPa 和 1 406.6%,是未改性 WPU 的 2.6 和 1.7 倍。接枝反应抑制了物理变化,增加了复合物的网络密度。
在 淀 粉 纳 米 晶(StN)粒子表面上利用己内酯开环聚合,制得接枝聚己内酯(PCL) 分子链(StN-graft-PCL)。将接枝改性的 StN 通过共混方式引入到 WPU 基体中,对 WPU/StN-graftPCL 纳米复合物结构及性能的测试、分析可知,与未改性的 WPU 相比,5%StN-graft-PCL 添加量的 WPU的拉伸强度和断裂伸长率显著提高。研究结果表明 :拉伸强度和断裂伸长率的同时增大归因于 StN-graftPCL 在 WPU 基体中的均匀分散,以及硬质 StN 的强化作用和接枝 PCL 分子链的缠绕。