聚氨酯离聚体改性沥青及其协同自愈合研究

来源 :上海应用技术大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jeffersonvon
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自愈合聚合物材料由于能够自动愈合材料中产生的裂纹,从而提高材料的可靠性和寿命周期,已经引起了广泛的关注和研究。本文采用主动增强技术通过自愈合聚合物对沥青进行改性,从而提高沥青的自愈合能力。首先通过呋喃基功能预聚物FA-ID与制备的二羟丙基马来酰亚胺的Diels-Alder交联反应,二羟甲基丙酸和醋酸锌的引入,制备了一种新型自愈合聚氨酯。进行差示扫描量热法研究合成聚合物的潜在可逆性和自愈合能力,通过热焓能量的变化说明了DA键的可逆性,通过锌离子引入后热焓能量的对比,说明锌离子键在其中起到的作用。而热台显微镜观察到材料在微观情况下自愈合的情况进一步证明了其自愈合能力。通过原子力显微镜分析,锌离子的加入还使得聚氨酯的硬段与软段之间的相结构分离程度更好,使得它的力学性能更好。DA-Zn-PU聚氨酯具有优异的力学性能,且自修复率可达90%-97.8%。DA-Zn-PU聚氨酯样品最好的拉伸强度为28.45MPa,自修复后的拉伸强度为25.85MPa,拉伸强度的自修复效率为90.8%。分别制备了用1,4-丁二醇和N-二羟丙基马来酰亚胺扩链形成聚氨酯离聚体,改变聚氨酯离聚体的含量来改性沥青。通过偏光显微镜的表征,在沥青相中呈现出海岛状均匀的分布,能够与沥青反应结合的很好。随着它们各自的添加量的增加,其软化点逐渐降低、粘度逐渐降低而针入度逐渐增加。1%马来酰亚胺型聚氨酯离聚体改性沥青的软化点最高为53.1℃、黏度1334mpa·s、针入度为48.9(0.1mm),同时,其自愈合能力增强最多。
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