【摘 要】
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缔合性聚合物被广泛用作水性涂料和其他含水体系中的流变改性剂。与溶解和增加水相粘度的常规聚合物增稠剂不同,缔合性聚合物通过分子间和分子内疏水相互作用以及与乳液聚合
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缔合性聚合物被广泛用作水性涂料和其他含水体系中的流变改性剂。与溶解和增加水相粘度的常规聚合物增稠剂不同,缔合性聚合物通过分子间和分子内疏水相互作用以及与乳液聚合物和无机胶体颗粒表面的相互作用来增稠含水介质。本文的目的在于得到性能优良的光响应型疏水改性聚合物,我们设计并制备了一种蠕虫状胶束与偶氮苯改性的聚氨酯的复合物以及一种蒽改性的缔合型聚合物。本工作的主要内容和结果如下:1.依照过去的研究制备偶氮苯改性聚氨酯增稠剂,将其与十六烷基三甲基溴化铵、水杨酸钠蠕虫状胶束体系混合,改变混合体系中两者的浓度和比例,通过与单一的聚合物、蠕虫状胶束以及各自之间的稳态剪切性能和动态剪切性能对比,发现混合体系具有显著的协同效应,松弛时间大幅度增长,平台模量基本不变,零切粘度显著提高,并且显示出良好的粘弹性,增加聚氨酯的浓度能不断提高体系的性能,而增加蠕虫状胶束的浓度的作用有限,其中,0.9-2.1的比例的混合体系的性能最佳。通过采用透射电镜的方法观察混合体系的微观结构,与单一体系对比,发现在水溶液中,蠕虫状胶束能够尺寸匹配的包裹住聚合物的球状胶束,完美混合。用紫外光和可见光照射混合体系,发现偶氮苯基团仍能自由转变反式-顺式结构,由于蠕虫状胶束的限制,体系的粘度下降和回复较偶氮苯改性聚氨酯本身稍弱。最终我们得到增稠效果提高了的光响应变稀的缔合型聚合物。2.基于蒽的光致二聚的性质,我们合成并制备了蒽改性的长链聚氨酯封端剂,并且合成了蒽封端的缔合型聚氨酯,通过稳态剪切性能和动态剪切性能测试,我们发现超过1wt%浓度的蒽改性的聚氨酯才具有明显的增稠效果,但仍较弱。经过紫外光照后,增稠效果显著提高,1wt%浓度的水溶液能从液体转变为粘弹态,4wt%浓度的蒽改性聚氨酯的水溶液甚至能达到10~5数量级的剪切粘度,而且随着光照时间的增长,体系模量和粘度都稳步增长,最终我们得到增稠效果优秀的光响应增稠的缔合型聚合物,适合各种需要调整粘度的场合。
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