聚脲喷涂

聚脲是在聚氨酯基础上发展起来的,由氨基化合物和异氰酸酯反应生成的化学结构上带有脲基(-NH-C(=O)-NH-)的一类化合物。由于端氨基中活泼氢与异氰酸酯的反应活性高,反应速率快,因此聚脲的固化速度要明显快于聚氨酯,且其固化过程受水分的影响非常小,某些配方的聚脲材料在施工过程中可实现步行固化,且几乎不受周围环境影响。另外,聚脲材料还具有良好的力学、防腐和耐热性能。作为涂料使用时,聚脲材料无论是在施

聚脲是在聚氨酯基础上发展起来的,由氨基化合物和异氰酸酯反应生成的化学结构上带有脲基(-NH-C(=O)-NH-)的一类化合物。由于端氨基中活泼氢与异氰酸酯的反应活性高,反应速率快,因此聚脲的固化速度要明显快于聚氨酯,且其固化过程受水分的影响非常小,某些配方的聚脲材料在施工过程中可实现步行固化,且几乎不受周围环境影响。另外,聚脲材料还具有良好的力学、防腐和耐热性能。作为涂料使用时,聚脲材料无论是在施工过程中还是使用过程中均具有良好的性能,目前已被广泛应用于娱乐设施、高铁、桥梁、海工装备的防水和重型防腐。

尽管聚脲涂料具有良好的性能,但是面对某些过于苛责的使用要求,如耐高温、超耐磨要求时,普通的聚脲涂料无法满足要求,需要对其进行改性,进一步提高相关的性能。

利用纳米材料改性是提高涂层材料性能的常规手段,在聚脲涂料的制备中也有一定的应用。其中,作为特殊的具有单层结构的碳材料,石墨烯具有超大比表面积和极其优异的导热、导电、强度、韧性等性能。但是在实际应用过程中,无论是独立使用还是与其它材料复合,石墨烯所面临的关键问题之一就是分散。由于石墨烯片层间具有强烈的π-π相互作用,石墨烯片层极容易发生不可逆的团聚现象,在石墨烯改性材料中,石墨烯无法以单层状态分散于基体材料中,甚至出现明显的集聚,使得材料无法达到预期的改性效果。

        彩果具有较好力学及热学性能的 改性聚脲涂料。

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