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2025-10-24 08:00:37

總經理非常重視公司的科研和技術人才培養。建立健全的研發制度,完善公司的研發體系,引進培養大批的人才,為公司的長遠發展提供人才保障,與嘉興學院開展長期合作,成立了“嘉興學院科研教學合作基地”,與中科院嘉

總經理非常重視公司的科研和技術人才培養。建立健全的研發制度,完善公司的研發體系,引進培養大批的人才,為公司的長遠發展提供人才保障,與嘉興學院開展長期合作,成立了“嘉興學院科研教學合作基地”鞋里革封面革處理劑,與中科院嘉興科技城合作成立“博士后科研工作站”浙江羊巴處理劑。在此基礎上,公司特別注重科學技術,并取得的可喜的成績:2009年12月公司獲得“市高新技術企業”榮譽稱號;2010年6月公司取得“高新技術研發中心”稱號;2010年12月公司榮獲“省科技型企業”稱號;2010年12月5日公司通過了浙江省重大科技專項“水性合成革用聚氨酯”的項目驗收;2011年3月公司水性聚氨酯產品獲得“綠色環保產品”稱號;2012年已經申報了“高新技術企業”。

水性乙烯基聚氨酯具有以下特性:

①常溫固化,甚至可在0℃粘接,加熱固化性能更好;

②pH值在6-8,基本上為中性,對木材無污染;

③不含甲醛、等有害物質;

④根據主劑材料配方及交聯劑多用量、品種的選擇,可適應不同的基材的粘接。

缺點是有適用期限制,由于基團的反應性江蘇炭黑處理劑,如粘附在衣物、手上,于燥后不易清除。

4.復合層壓及貼塑加工

聚、聚酯、ABS、經電暈處理的聚烯烴等塑料薄膜或片材,以及棉布和化纖織物、紙張、皮革之間可用水性聚氨酯膠粘劑進行層壓復合,聚氨酯具有柔韌的膠膜,并且特別適合于含增塑劑的軟質PvC的涂層和粘接。水性聚氨酯初的應用是用于粘接PVC等材料。

聚氨酯具有優異的耐低溫性、柔韌性河北超纖鞋革用處理劑生產廠家,是其他水性膠粘劑所不及的,可用于制造高質量的復合布、布-塑料片復合層壓物等,如水性聚氨酯可用于地毯背襯膠粘劑。溶劑型聚氨酯膠粘劑的用途中用量的領域是食品包裝復合薄膜及裝飾紙用復合膠粘劑,但溶劑的氣味大,已有人研究用雙組分水性聚氨酯作為復合薄膜干法復合膠粘劑,使制品仍具有較好的復合強度及柔軟性。

水性聚氨酯簡單分類

按粒徑和外觀分可分為聚氨酯水溶液(粒徑<0.001微米,外觀透明)、聚氨酯水分散體(粒徑:0.001-0.1微米,外觀半透明)、聚氨酯乳液(粒徑>0.1微米,);

依親水性基團的電荷性質,水性聚氨酯可分為陰離子型水性聚氨酯、陽離子型水性聚氨酯和非離子型水性聚氨酯。其中陰離子型為重要,分為羧酸型和磺酸型兩大類。

依合成單體不同水性聚氨酯可分為聚醚型、聚酯型和聚醚、聚酯混合型。依照選用的二異的不同,水性聚氨酯又可分為芳香族和脂肪族,或具體分為型、型等等。

依產品包裝形式水性聚氨酯可分為單組分水性聚氨酯和雙組分水性聚氨酯。

水性聚氨酯整個合成過程可分為兩個階段。階段為預逐步聚合,即由低聚物二醇、擴鏈劑、水性單體、二異通過溶液逐步聚合生成相對分子質量為l000量級的水性聚氨酯預聚體;階段為中和后預聚體在水中的分散。

水性PU因其具有環保作用,雖然歷史不長,但發展非常迅速。

水性聚氨酯包括聚氨酯水溶液、水分散液和水乳液三種,為二元膠態體系,聚氨酯(PU)粒子分散于連續的水相中,也有人稱水性PU或水基PU。

水性聚氨酯的詳細分類

由于聚氨酯原料和配方的多樣性,水性聚氨酯開發40年左右的時間,人們已研究出許多種制備方法和制備配方。水性聚氨酯品種繁多,可以按多種方法分類。

⒈以外觀分

水性聚氨酯可分為聚氨酯乳液、聚氨酯分散液、聚氨酯水溶液。實際應用多的是聚氨酯乳液及分散液,本書稱為水性聚氨酯或聚氨酯乳液。

⒉按使用形式分

水性聚氨酯膠粘劑按使用形式可分為單組分及雙組分兩類。可直接使用,或無需交聯劑即可得到所需使用性能的水性聚氨酯稱為單組分水性聚氨酯膠粘劑。若單獨使用不能獲得所需的性能,必須添加交聯劑;或者一般單組分水性聚氨酯添加交聯劑后能提高粘接性能,在這些情況中,水性聚氨酯主劑和交聯劑二者就組成雙組分體系。

⒊以親水性基團的性質分

根據聚氨酯分子側鏈或主鏈上是否含有離子基團,即是否屬離子鍵聚合物(離聚物),水性聚氨酯可分為陰離子型、陽離子型

炭黑作為黑色顏料使用時的黑度、著色能力對炭黑的原粒徑的依賴性很大,眾所周知,原粒徑越小,則黑度越高。例如,日本公開公報昭50-68992號揭示了黑度和原粒徑的關系。另外,這些小粒徑炭黑作為輪胎的增強劑使用時,顯現出很高的耐磨損性。

炭黑作為黑色顏料使用時,粒徑在15nm以下的超微粒炭黑的黑度較高,可用于級涂料或級樹脂著色劑等領域。該等級的炭黑如果是用槽法制備的則稱為HCC(高著色力槽法炭黑,High Color Channel),如果是用爐法制備的則稱為HCF(高著色力爐法炭黑,High Color Furnace)。

小粒徑中,粒徑小于14nm的超微粒炭黑的黑度非常高

以往有數次嘗試利用爐法制備與槽法炭黑同樣的炭黑的報道。例如,日本公報昭54-7632號揭示的利用使原料烴類氣化后再導入爐內的方法,獲得了EM平均粒徑(相當于平均粒徑)為9nm、EM粒徑標準偏差為5.7nm、BET比表面積/EM比表面積之比為1.25的炭黑,以及EM平均粒徑為14nm、EM粒徑標準偏差為5.5nm、BET比表面積/EM比表面積之比為1.25的炭黑。

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