წყალში ხსნადი პოლიურეთანი პოლიურეთანის ახალი ტიპის სისტემაა, რომელიც დისპერსიულ საშუალებად ორგანულ გამხსნელებს ნაცვლად წყალს იყენებს. მას აქვს დაბინძურების არარსებობის, უსაფრთხოებისა და საიმედოობის, შესანიშნავი მექანიკური თვისებების, კარგი თავსებადობის და მოდიფიკაციის მარტივი მახასიათებლების უპირატესობები.
თუმცა, პოლიურეთანის მასალებს ასევე აწუხებთ ცუდი წყალგამძლეობა, სითბოგამძლეობა და გამხსნელებისადმი მდგრადობა სტაბილური ჯვარედინი ბმების არარსებობის გამო.
ამიტომ, აუცილებელია პოლიურეთანის სხვადასხვა გამოყენების თვისებების გაუმჯობესება და ოპტიმიზაცია ფუნქციური მონომერების, როგორიცაა ორგანული ფტორსილიკონი, ეპოქსიდური ფისი, აკრილის ეთერი და ნანომასალები, დანერგვით.
მათ შორის, ნანომასალებით მოდიფიცირებულ პოლიურეთანის მასალებს შეუძლიათ მნიშვნელოვნად გააუმჯობესონ მათი მექანიკური თვისებები, ცვეთამედეგობა და თერმული სტაბილურობა. მოდიფიკაციის მეთოდები მოიცავს ინტერკალაციის კომპოზიტურ მეთოდს, ადგილზე პოლიმერიზაციის მეთოდს, შერევის მეთოდს და ა.შ.
ნანო სილიციუმი
SiO2-ს აქვს სამგანზომილებიანი ქსელური სტრუქტურა, ზედაპირზე აქტიური ჰიდროქსილის ჯგუფების დიდი რაოდენობით. მას შეუძლია გააუმჯობესოს კომპოზიტის ყოვლისმომცველი თვისებები პოლიურეთანთან კოვალენტური ბმით და ვან დერ ვაალის ძალით შერწყმის შემდეგ, როგორიცაა მოქნილობა, მაღალი და დაბალი ტემპერატურისადმი მდგრადობა, დაბერებისადმი მდგრადობა და ა.შ. გუომ და სხვებმა სინთეზირეს ნანო-SiO2-ით მოდიფიცირებული პოლიურეთანი ადგილზე პოლიმერიზაციის მეთოდის გამოყენებით. როდესაც SiO2-ის შემცველობა დაახლოებით 2% იყო (წონა, მასური წილი, იგივე ქვემოთ), წებოვანი მასალის ძვრის სიბლანტე და აქერცვლის სიმტკიცე ფუნდამენტურად გაუმჯობესდა. სუფთა პოლიურეთანთან შედარებით, მაღალ ტემპერატურაზე მდგრადობა და დაჭიმვის სიმტკიცე ასევე ოდნავ გაიზარდა.
ნანო თუთიის ოქსიდი
ნანო ZnO-ს აქვს მაღალი მექანიკური სიმტკიცე, კარგი ანტიბაქტერიული და ბაქტერიოსტატიკური თვისებები, ასევე ინფრაწითელი გამოსხივების შთანთქმის ძლიერი უნარი და კარგი ულტრაიისფერი დაცვა, რაც მას შესაფერისს ხდის სპეციალური ფუნქციების მქონე მასალების დასამზადებლად. ავადმა და სხვებმა გამოიყენეს ნანო-პოზიტრონული მეთოდი ZnO შემავსებლების პოლიურეთანში შესატანად. კვლევამ აჩვენა, რომ ნანონაწილაკებსა და პოლიურეთანს შორის არსებობდა ინტერფეისის ურთიერთქმედება. ნანო ZnO-ს შემცველობის 0%-დან 5%-მდე გაზრდამ გაზარდა პოლიურეთანის მინის გადასვლის ტემპერატურა (Tg), რამაც გააუმჯობესა მისი თერმული სტაბილურობა.
ნანო კალციუმის კარბონატი
ნანო-CaCO3-სა და მატრიცას შორის ძლიერი ურთიერთქმედება მნიშვნელოვნად ზრდის პოლიურეთანის მასალების დაჭიმვის სიმტკიცეს. გაომ და სხვებმა თავდაპირველად ნანო-CaCO3 ოლეინის მჟავით მოდიფიცირეს, შემდეგ კი ადგილზე პოლიმერიზაციის გზით მოამზადეს პოლიურეთანი/CaCO3. ინფრაწითელმა (FT-IR) ტესტირებამ აჩვენა, რომ ნანონაწილაკები თანაბრად იყო გაფანტული მატრიცაში. მექანიკური მახასიათებლების ტესტების მიხედვით, დადგინდა, რომ ნანონაწილაკებით მოდიფიცირებულ პოლიურეთანს უფრო მაღალი დაჭიმვის სიმტკიცე აქვს, ვიდრე სუფთა პოლიურეთანს.
გრაფენი
გრაფენი (G) არის SP2 ჰიბრიდული ორბიტალებით შეკავშირებული ფენოვანი სტრუქტურა, რომელიც გამოირჩევა შესანიშნავი გამტარობით, თბოგამტარობით და სტაბილურობით. მას აქვს მაღალი სიმტკიცე, კარგი სიმტკიცე და ადვილად მოსახვევია. ვუმ და სხვებმა სინთეზირეს Ag/G/PU ნანოკომპოზიტები და Ag/G შემცველობის ზრდასთან ერთად, კომპოზიტური მასალის თერმული სტაბილურობა და ჰიდროფობიურობა კვლავ გაუმჯობესდა, შესაბამისად გაიზარდა ანტიბაქტერიული მოქმედებაც.
ნახშირბადის ნანომილაკები
ნახშირბადის ნანომილაკები (CNT) არის ერთგანზომილებიანი მილისებრი ნანომასალები, რომლებიც დაკავშირებულია ექვსკუთხედებით და ამჟამად წარმოადგენს ერთ-ერთ მასალას ფართო სპექტრის გამოყენებით. მისი მაღალი სიმტკიცის, გამტარობისა და პოლიურეთანის კომპოზიტური თვისებების გამოყენებით, შესაძლებელია მასალის თერმული სტაბილურობის, მექანიკური თვისებების და გამტარობის გაუმჯობესება. ვუმ და სხვებმა შემოიღეს CNT ადგილზე პოლიმერიზაციის გზით ემულსიური ნაწილაკების ზრდისა და ფორმირების კონტროლის მიზნით, რაც საშუალებას იძლევა CNT-ები თანაბრად გაიფანტოს პოლიურეთანის მატრიცაში. CNT-ების შემცველობის ზრდასთან ერთად, კომპოზიტური მასალის დაჭიმვის სიმტკიცე მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდა.
ჩვენი კომპანია გთავაზობთ მაღალი ხარისხისკვამლიანი სილიციუმი, ანტიჰიდროლიზის აგენტები (ჯვარედინი შემაკავშირებელი აგენტები, კარბოდიიმიდი), ულტრაიისფერი შთამნთქმელებიდა ა.შ., რაც მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს პოლიურეთანის მუშაობას.
გამოქვეყნების დრო: 2025 წლის 7 თებერვალი