从表可以看出,无论是室温剪切还是高温剪切,有机硅改性后浸泡在室温水下的剪切强度几乎没有什么变化,浸泡在70℃水下剪切强度稍有下降。
吸水率的测定步骤是:将浇铸成型的产品试样称重后放人去离子水中,分别于室温、70℃下浸泡在一定时间后取出,并快速擦干称重,通过下式计算吸水率13-I5吸水率(%)表示吸水前的
聚氨酯密封胶样品重量,礁表示吸水后的样品重量。下表为聚氨酯密封胶在室温、70℃水中不同浸泡时间的吸水率:从上表可以看出,随着浸泡时间的增加,在室温下的吸水率变化很微小,70℃水下的吸水率稍有增加。
综上所述,从浇注体拉伸性能、抗冲击强度、粘接性能以及吸水率的变化可以发现,有机硅改性后的室温耐水性要好于70℃水中的耐水性。
为了研究聚氨酯密封胶耐热性,本文选择纯聚氨醋与有机硅作为参照,与本文制取的聚氨酯密封胶进行热失重测试,热失重曲线如图6所示:
根据热失重曲线与热重分析结果能够看出,有机硅改性密封胶与有机硅从失重10%到失重50%所对应的温度相差的比较少,但是大大高于纯聚氨醋的温度。有机硅改性后的初始热分解分度大约在309℃左右,主要脱出小分子杂质,因此失重比较小;约在356℃出现快速分解,是因为温度的升高,侧基被氧化,释放出CO和COz等,失重增大;601℃失重趋于平衡,形成以硅一氧键为主的结构,耐热性更高,使失重曲线趋于平缓。因此可以说明,有机硅改性密封胶与纯有机硅一样,都具有较好的耐热性,且耐热性好于纯聚氨酉旨。
聚氨酯密封胶的适应性实验聚氨酯密封胶具有良好的耐水性、柔韧性、耐热性,为建筑外墙接缝防水的应用提供了基础。为了进一步验证本文合成的聚氨酯密封胶在弱酸环境下的有效性,模拟实际工程中建筑外墙接缝中密封胶的承压,进行承压能力的适应性试验。
http://www.sdyuantai.net/