还可看出,随着拉伸强度的增加,其剪切强度也呈增加趋势,说明聚氨酯密封胶的粘接性能不仅受界面附着力影响,而且与聚合物的本体强度有关。MS预聚物可以有2个端烷氧基,也可以有3个端烷氧基,固化后的柔韧性和模量也有差别。一般来讲,3个烷氧基封端的预聚物固化后较硬,相对模量较高,柔韧性较低,因此,MS2具有较高的模量和较低的伸长率;而2个烷氧基封端的预聚物固化后,相对柔性和伸长率较好。同时,预聚物的侧链结构对MS聚氨酯密封胶的强度也有较大影响,其分子间作用力越高,内聚力越大,强度越高,因此MS3具有较高的强度和伸长率。故以MS3的预聚物作为基料并配合一些助剂可以得到性能比较优异的高强度聚氨酯密封胶。
填料通常可以增加胶粘剂的内聚强度、调节体系熟度及触变性、降低价格等。可用作聚氨酯密封胶补强填料的种类有很多,根据产品的使用要求,可分为纳米碳酸钙、MQ硅树脂、炭黑、白炭黑和有机蒙脱土等。使用气相白炭黑作为补强填料可以得到力学强度较高、弹性较好、抗撕裂性能较优的聚氨酯密封胶,但是其价格较高。因此,具有成本优势的补强填料仍然是纳米碳酸钙和炭黑。
为此,本研究使用一定量的表面改性纳米碳酸钙配合炭黑作为补强材料得到一种高强度MS聚氨酯密封胶,如表2所示。随着炭黑用量的增加,体系茹度明显增加,其原因是炭黑与聚合物体系有物理结合和化学结合2种作用力,添加量越多,结合力越大,因而阻碍了预聚物分子链的滑移,导致载度增大;拉伸强度和剪切强度也是随炭黑添加量的增加而变大,因为炭黑在聚合物中形成三维网状结构达到了补强的作用,但同时降低了聚合物链段的运动空间而使得断裂伸长率降低。因此,综合考虑加入6%的炭黑较适宜。
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