木质素型聚氨酯材料的研究

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木质素作为造纸工业的废弃物,目前一直未得到很好的利用;且木质素又是一种来源丰富的可再生资源,应用前景十分广阔,对有效利用木质素的研究一直是近年来的热点。由于木质素中具有与合成聚氨酯的原料之一--多元醇相同或相近的活性基团,所以以木质素作为合成聚氨酯原料的研究已经有过报道,且被证明是完全可行的。 本研究选取除纤维素外的第二大天然高分子化合物--木质素为基本原料之一,对传统的聚氨酯材料进行了一系列改性试验,并对改性后聚氨酯材料的相关热力学性能和机械性能进行了测试。结果显示,无论是热力学性能述是机械性能,改性后的聚氨酯材料较之未改性前都有了明显的提高。且随着木质素添加量的不断增加,材料的热力学性能不断提高;而材料的机械性能先提高后降低,对于乙酸木质素改性聚氨酯材料来说,添加比例在20%左右性能最好。 进一步在微观层面对改性后的聚氨酯材料进行了分析,力求从纳米尺度的微相分离结构解释改性后聚氨酯材料的宏观表现。结果表明,乙酸木质素添加量在20%左右的聚氨酯材料微观结构较为理想;同时机械性能测试结果也表明,相比之下该比例的改性聚氨酯材料有更高的抗拉强度,从宏观角度印证了微观层面的观察结果。 最后,又对改性聚氨酯材料的表面电阻率进行了检测,结果显示,改性后的聚氨酯材料仍然是一种优良的绝缘材料。
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