水性聚氨酯合成革物理性能
一、力學性能分析
從水性和溶劑基合成皮革的物理檢測數據可以看出,通過配方設計優化和合理的工藝控制,水性聚氨酯合成皮革的剝離強度可以完全達到溶劑型聚氨酯合成皮革的指標,并具有良好的涂層抗剝離性能。
物理機械性能對比
合成革表面樹脂采用WPU-HBP改性水性聚氨酯,其耐磨性優于溶劑型聚氨酯合成革。 這主要是由于在聚氨酯分子中引入PAMAM,這在某種程度上降低了水性聚氨酯的表面能,降低了摩擦系數,并提供了更好的表面微光滑度(通過AFM觀察得到的結論)。 提高水性聚氨酯合成革表面耐磨性。 另外,水性聚氨酯干涂層厚度較厚,因此耐磨性和耐劃傷性也更好。
從折疊牢度的角度來看,水性聚氨酯合成革的室溫折疊牢度可以達到溶劑型聚氨酯合成革的物理性能標準,說明水性聚氨酯合成革的柔韌性可以達到鞋革的技術標準,為水性聚氨酯的推廣應用奠定了基礎。
透水氣性測試是皮革制品進行衛生安全性能具有重要因素指標,影響合成革作為鞋材、服裝等成品時的穿著舒適度。為我們制備的水性聚氨酯合成革與溶劑型合成革的透水汽系統性能以及測試研究結果。
皮革透水氣性測試
從以上數據可以看出,水基鱸魚和水基合成皮革都高于溶劑型。這是因為水基樹脂含有大量的活性親水性基團,這些基團可以以氫鍵的形式與水結合,增加膜的水分滲透性,即提高膜的水分滲透性,從掃描電鏡來看,水基氣體有更多的孔,形成更好的滲透性,輸送更多的水蒸氣。
三、透氣性測試結果
顯示了根據H.C.費多羅夫皮革滲透儀測試水基、溶劑型合成革低音和成品的結果。 從下圖所示的數據可以看出,水性合成革低音的滲透性明顯好于溶劑型合成革,水性聚氨酯合成革的滲透性略差于溶劑型合成革。 這是因為水性低音具有特殊的結構特征,可以形成更平滑的空氣通道,良好的通孔可以實現水性低音非常好的通風,但是,水性干膜形成相對較致密和較厚,從而導致水性皮革的透氣性降低。
皮革透氣性測試
四、水接觸角分析
合成革表面涂層直接影響皮革制品的表面手感,水接觸角測試可以通過表面能間接反映皮革制品的光滑程度。對水性聚氨酯合成革與溶劑型聚氨酯合成革的水接觸角進行了比較。
水接觸角分析
中可以看出,水性聚氨酯合成革的水接觸角為87.2°,溶劑型聚氨酯合成革的水接觸角為83.3°,說明以WPU-HBP水性聚氨酯為表層的聚氨酯合成革的水接觸角比溶劑型聚氨酯合成革的水接觸角更高,表面能更低,有利于改善水性聚氨酯合成革的表面特性,形成更耐磨、更光滑的表面。
以自制水性聚氨酯為原料,實踐方法制備了水性聚氨酯合成革。研究數據表明:過探討水性聚氨酯合成革工藝設計原理、控制工作要點、設備管理要求,結果可以表明,采用水性濕法處理技術和干法生產技術企業進行水性聚氨酯合成革加工,工藝上、設備上都具有信息技術經濟可行性和可操作性。
水性聚氨酯為表面層,兩性離子水性聚氨酯為粘合層,羧酸/磺酸水性聚氨酯為發泡層,水性聚氨酯合成革涂層剝離強度為31.5N,耐磨性 ≥ 1000轉,耐折疊性 ≥ 50000倍,抗粘連性4級, 基本物理性能接近或符合溶劑型合成革物理性能標準,水性聚氨酯合成革的透水性為948g/m2·24h,與溶劑型合成革相比具有一定的結構和性能優勢,具有良好的衛生性能。 透氣性710 mL/cm2·h,接近溶劑。
從水性和溶劑基合成皮革的物理檢測數據可以看出,通過配方設計優化和合理的工藝控制,水性聚氨酯合成皮革的剝離強度可以完全達到溶劑型聚氨酯合成皮革的指標,并具有良好的涂層抗剝離性能。
物理機械性能對比
合成革表面樹脂采用WPU-HBP改性水性聚氨酯,其耐磨性優于溶劑型聚氨酯合成革。 這主要是由于在聚氨酯分子中引入PAMAM,這在某種程度上降低了水性聚氨酯的表面能,降低了摩擦系數,并提供了更好的表面微光滑度(通過AFM觀察得到的結論)。 提高水性聚氨酯合成革表面耐磨性。 另外,水性聚氨酯干涂層厚度較厚,因此耐磨性和耐劃傷性也更好。
從折疊牢度的角度來看,水性聚氨酯合成革的室溫折疊牢度可以達到溶劑型聚氨酯合成革的物理性能標準,說明水性聚氨酯合成革的柔韌性可以達到鞋革的技術標準,為水性聚氨酯的推廣應用奠定了基礎。
從抗粘連性的測試結果來看,水性聚氨酯的抗粘連性與溶劑型聚氨酯還是有一定差距的,這主要是因為水性聚氨酯含有一定數量的親水基團。在一定的濕度和溫度條件下,這些基團使水性聚氨酯的分子鏈具有更強的分子間作用力,容易形成分子間附著力。
透水氣性測試是皮革制品進行衛生安全性能具有重要因素指標,影響合成革作為鞋材、服裝等成品時的穿著舒適度。為我們制備的水性聚氨酯合成革與溶劑型合成革的透水汽系統性能以及測試研究結果。
皮革透水氣性測試
從以上數據可以看出,水基鱸魚和水基合成皮革都高于溶劑型。這是因為水基樹脂含有大量的活性親水性基團,這些基團可以以氫鍵的形式與水結合,增加膜的水分滲透性,即提高膜的水分滲透性,從掃描電鏡來看,水基氣體有更多的孔,形成更好的滲透性,輸送更多的水蒸氣。
三、透氣性測試結果
顯示了根據H.C.費多羅夫皮革滲透儀測試水基、溶劑型合成革低音和成品的結果。 從下圖所示的數據可以看出,水性合成革低音的滲透性明顯好于溶劑型合成革,水性聚氨酯合成革的滲透性略差于溶劑型合成革。 這是因為水性低音具有特殊的結構特征,可以形成更平滑的空氣通道,良好的通孔可以實現水性低音非常好的通風,但是,水性干膜形成相對較致密和較厚,從而導致水性皮革的透氣性降低。
皮革透氣性測試
四、水接觸角分析
合成革表面涂層直接影響皮革制品的表面手感,水接觸角測試可以通過表面能間接反映皮革制品的光滑程度。對水性聚氨酯合成革與溶劑型聚氨酯合成革的水接觸角進行了比較。
水接觸角分析
中可以看出,水性聚氨酯合成革的水接觸角為87.2°,溶劑型聚氨酯合成革的水接觸角為83.3°,說明以WPU-HBP水性聚氨酯為表層的聚氨酯合成革的水接觸角比溶劑型聚氨酯合成革的水接觸角更高,表面能更低,有利于改善水性聚氨酯合成革的表面特性,形成更耐磨、更光滑的表面。
以自制水性聚氨酯為原料,實踐方法制備了水性聚氨酯合成革。研究數據表明:過探討水性聚氨酯合成革工藝設計原理、控制工作要點、設備管理要求,結果可以表明,采用水性濕法處理技術和干法生產技術企業進行水性聚氨酯合成革加工,工藝上、設備上都具有信息技術經濟可行性和可操作性。
水性聚氨酯為表面層,兩性離子水性聚氨酯為粘合層,羧酸/磺酸水性聚氨酯為發泡層,水性聚氨酯合成革涂層剝離強度為31.5N,耐磨性 ≥ 1000轉,耐折疊性 ≥ 50000倍,抗粘連性4級, 基本物理性能接近或符合溶劑型合成革物理性能標準,水性聚氨酯合成革的透水性為948g/m2·24h,與溶劑型合成革相比具有一定的結構和性能優勢,具有良好的衛生性能。 透氣性710 mL/cm2·h,接近溶劑。
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