ທໍ່ນ້ໍາ Polyurethane ແມ່ນປະເພດໃຫມ່ຂອງລະບົບ polyurethane ທີ່ໃຊ້ນ້ໍາແທນທີ່ຈະເປັນສານລະລາຍປອດສານພິດເປັນສື່ກາງ. ມັນມີຂໍ້ໄດ້ປຽບຂອງບໍ່ມີມົນລະພິດ, ຄວາມປອດໄພແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖື, ຄຸນສົມບັດກົນຈັກທີ່ດີເລີດ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ດີ, ແລະດັດແປງງ່າຍ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອຸປະກອນ polyurethane ຍັງທົນທຸກຈາກຄວາມຕ້ານທານນ້ໍາທີ່ບໍ່ດີ, ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ, ແລະຄວາມຕ້ານທານຂອງລະລາຍເນື່ອງຈາກການຂາດພັນທະບັດຂ້າມທີ່ຫມັ້ນຄົງ.
ສະນັ້ນ, ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງປັບປຸງແລະເພີ່ມປະສິດທິພາບຄຸນສົມບັດຕ່າງໆຂອງ Polyurethane ໂດຍການແນະນໍາ monomers ທີ່ມີປະໂຫຍດເຊັ່ນ: Fluolosilicone ທີ່ມີປະໂຫຍດ, epoxy ister, ແລະ nanomaterials.
ໃນບັນດາອຸປະກອນໂພລີບີອະງຸ່ນ, ModiRater Modimiation Modiatere ສາມາດປັບປຸງຄຸນລັກສະນະກົນຈັກຂອງພວກມັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໃສ່ຄວາມຕ້ານທານ, ແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງຄວາມຮ້ອນ. ວິທີການດັດແປງປະກອບມີວິທີການປ່ຽນແປງ Intercalation, ວິທີການ Complealation Compites, In-Suction Polymerization, ວິທີການຜະສົມຜະສານ, ແລະອື່ນໆ
nano silica
SIO2 ມີໂຄງສ້າງເຄືອຂ່າຍສາມມິຕິ, ມີກຸ່ມ hydroxyl ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວເປັນຈໍານວນຫຼວງຫຼາຍຢູ່ເທິງຫນ້າດິນຂອງມັນ. ມັນສາມາດປັບປຸງຄຸນລັກສະນະທີ່ສົມບູນຂອງສ່ວນປະກອບຫຼັງຈາກທີ່ຖືກລວມເຂົ້າກັບ polyurethane ໂດຍຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ, ເຊັ່ນ: ຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມ, ຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມສູງ, ຄວາມຕ້ານທານຂອງຜູ້ສູງອາຍຸ, ແລະອື່ນໆ. polyurethane ທີ່ມີການນໍາໃຊ້ polyurethane ໂດຍໃຊ້ SIO-SIO-SIO-SIO-SIO-SIO-SIO2 ທີ່ມີການນໍາໃຊ້ວິທີການ polymerization ໃນ Siten. ໃນເວລາທີ່ເນື້ອໃນຂອງ SIO2 ແມ່ນປະມານ 2% (wt, ສ່ວນນ້ອຍໆ, ສ່ວນຢູ່ດ້ານລຸ່ມ, ເມື່ອປຽບທຽບກັບ polyurethane ບໍລິສຸດ, ຄວາມຕ້ານທານອຸນຫະພູມສູງແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງ tensile ຍັງໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເລັກນ້ອຍ.
nano zinc oxide
Nano ZNO ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງກົນຈັກສູງ, ມີຄຸນສົມບັດຕ້ານເຊື້ອແບັກທີເຣຍແລະ bacteriostatic, ພ້ອມທັງການປ້ອງກັນລັງສີທີ່ດີແລະເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມກັບການເຮັດວຽກພິເສດ. awad et al. ການນໍາໃຊ້ວິທີການ nano positron ເພື່ອລວມເອົາ zno filelers ເຂົ້າໄປໃນ polyurethane. ການສຶກສາທີ່ພົບເຫັນວ່າມີການພົວພັນກັນໃນອິນເຕີເຟດລະຫວ່າງ nanoparticles ແລະ polyurethane. ເພີ່ມເນື້ອໃນຂອງ nano zno ຈາກ 0 ຫາ 5 ຫາ 5% ເພີ່ມຂື້ນໃນອຸນຫະພູມໃນການປ່ຽນແປງແກ້ວ (Tg) ຂອງ polyurethane, ເຊິ່ງປັບປຸງສະຖຽນລະພາບຄວາມຮ້ອນຂອງມັນ.
nano calcium carbonate
ການພົວພັນທີ່ເຂັ້ມແຂງລະຫວ່າງ Nano caco3 ແລະມາຕຣິກເບື້ອງຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງວັດສະດຸ polyurethane. GAO et al. ທໍາອິດດັດແກ້ Nano-Caco3 ດ້ວຍອາຊິດ oleic, ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນການກະກຽມ polyurethane / caco3 ໂດຍຜ່ານ polymerization ໃນ situ. ການທົດສອບທີ່ມີຢູ່ໃນອິນຟາເລດ (IR) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ Nanoparticles ກະແຈກກະຈາຍຢ່າງເປັນເອກະພາບໃນຕາຕະລາງ. ອີງຕາມການທົດສອບການປະຕິບັດກົນຈັກ, ມັນໄດ້ຖືກພົບວ່າ polyurethane ດັດແກ້ກັບ nanoparticles ມີກໍາລັງແຮງສູງກ່ວາ polyurethane ບໍລິສຸດ.
ນ້ອຢ
Graphene (G) ແມ່ນໂຄງສ້າງທີ່ມີໂຄງສ້າງໂດຍວົງໂຄຈອນປະສົມ SP2, ເຊິ່ງງານວາງສະແດງການປະກອບທີ່ດີເລີດ, ຄວາມຮ້ອນ, ແລະຄວາມຫມັ້ນຄົງ. ມັນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງສູງ, ແຂງແຮງ, ແລະງ່າຍທີ່ຈະງໍ. Wu et al. Ag / G / G / G / pu nanocomosites, ແລະມີການເພີ່ມຂື້ນຂອງເນື້ອຫາ Ag / G, ຄວາມຫມັ້ນຄົງຄວາມຮ້ອນແລະ hydrophobicity ຂອງວັດສະດຸທີ່ສືບຕໍ່ປັບປຸງໃຫ້ດີຂື້ນເລື້ອຍໆ.
nanotubes ກາກບອນ
nanotubes ກາກບອນ (CNTS) ແມ່ນເສັ້ນເອັນທີ່ມີຫຼອດຫຼອດເສັ້ນເລືອດ. ໂດຍການນໍາໃຊ້ຄວາມແຂງແຮງສູງ, ການອັດສະຈັນ, ແລະຄຸນສົມບັດ polyurethane, ຄຸນສົມບັດຄວາມຮ້ອນ, ຄຸນລັກສະນະກົນຈັກ, ແລະການປະກອບເອກະສານດັ່ງກ່າວສາມາດໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. Wu et al. ການນໍາສະເຫນີ cts ໂດຍຜ່ານການ polymerization ໃນ siten ເພື່ອຄວບຄຸມການເຕີບໃຫຍ່ຂອງການເຕີບໃຫຍ່ແລະການສ້າງຕັ້ງອະນຸພາກຂອງ emulsion, ເຮັດໃຫ້ CNTSIONS ແຈກຢາຍໃນ Matrix polyurethane. ດ້ວຍເນື້ອໃນທີ່ເພີ່ມຂື້ນຂອງ CNTS, ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຫນາແຫນ້ນຂອງວັດສະດຸອົງປະກອບໄດ້ຮັບການປັບປຸງດີຂື້ນ.
ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາສະຫນອງຊິລິໂຄນທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ,ຕົວແທນຕ້ານ hydrolysis (ຕົວແທນຂ້າມຟາກ, carbodiimide), UV ດູດແລະອື່ນໆ. ເຊິ່ງ, ເຊິ່ງປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງ Polyurethane.

ເວລາໄປສະນີ: Jan-10-2025