基于超支化树脂的紫外光固化涂料的制备及配方设计

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紫外光固化涂料以其固化速度快、高效、节能等优点,在各领域得到了广泛应用。而超支化聚合物具有优异的物理化学性能,粘度低、多功能性以及良好的溶解性,成为高分子科学中一个蓬勃发展的领域。由于超支化聚合物具有较多的活性端基,通过对其改性后可得到多种性能,进而可应用于UV固化涂料中。   本文以三羟甲基丙烷与2,2-二羟甲基丙酸反应得到超支化聚酯,进而用油酸、十四酸、十一烯酸这三种长链酸对二代超支化聚酯(HBPE2)的部分端羟基进行改性,将改性后的超支化聚酯与异弗尔酮二异氰酸酯和丙烯酸羟丙酯反应得到的聚氨酯丙烯酸酯进行反应得到可UV固化的树脂。对每一步的合成产物进行了表征,包括转化率的测定、红外谱图、核磁谱图、分子量的测定以及热重分析等。最终表明合成物质为目标产物,且具有良好的柔性以及热稳定性。   将改性树脂、活性稀释剂、光引发剂以及基材润湿剂混合均匀,制备出紫外光固化涂料。对涂料成膜的各种性能特别是附着力、抗冲击性、耐水煮性、硬度进行了测试,研究了预聚体、活性稀释剂以及光引发剂对涂膜性能的影响,确定出综合性能优异的紫外光固化体系的组分及其用量范围。其中,预聚体为HBPE2-60%OA-20%PUA,用量为35%~55%;活性稀释剂为IBOA,用量为40%~60%。光引发剂为Irgacure184,用量为3%~7%。   利用混料设计原理对各组分进行极端顶点设计,分别建立了附着力性能与关键组分以及固化时间与关键组分之间的数学模型,应用模糊综合评价法确定了各试验点的性能指标隶属度,运用专家知识确定各指标的权重,建立紫外光固化配方组成与综合指标的数学模型,将多目标优化转变为单目标优化。通过非线性规划求解得到最优配方,并对最优配方进行固化时间、附着力测定、抗冲击性测定、耐水煮性测定、硬度测定等试验,结果表明涂层各项性能优异。其中,树脂含量为0.3501,IBOA为0.5270,DPGDA为0.0529,光引发剂为0.07,这一配方的综合性能相对更好。  
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