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期刊专利论文

异形聚氨酯弹性体渐变材料的制备与性能研究

来源:互联网2023年07月24日

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赵明恩,程永龙,王明波,王文坤,王宏刚,孙志洪
中铁工程装备集团有限公司,河南郑州 450000

来源:塑料与科技 2023年  第1期

摘要

TDI型或MDI型聚氨酯密封在大型机械设备高线速度、高压工况下,材料摩擦生热量较大易达到材料长期使用温度70 ℃,为了解决材料耐温性不佳导致使用性能严重衰减问题,采用15-萘二异氰酸酯(NDI)、聚四氢 呋喃二醇(PTMG-1000)、聚己内酯多元醇(PCL-2000)、14-丁二醇(BDO)、三羟甲基丙烷(TMP),在异形密封唇口部 位和底座引入聚四氟乙烯制备异形聚氨酯弹性体渐变材料。研究PTMG-1000/PCL2000TMP/BDO和聚四氟乙烯 的含量对异形聚氨酯弹性体渐变材料的耐老化性、冲击回弹、压缩永久变形、热稳定性、耐磨性和聚四氟乙烯加工分散性的影响。结果表明:PTMG-1000PCL2000质量比为12TMPBDO质量比为11.5,聚四氟乙烯含量为10%时,异形密封渐变材料的长期使用温度提高至130 ℃,唇口湿摩擦系数降低24%,唇口每米湿摩擦生热量降低18%, 唇口体积磨耗量降低37%,腰部冲击回弹提高10%、冲压缩永久变形量降低39%,热稳定性和聚四氟乙烯加工分散性最佳。

关键词
15-萘二异氰酸酯
聚己内酯多元醇;聚四氟乙烯;耐温性能
引言

聚氨酯密封材料是聚氨酯弹性体主要应用方向之一, 被称为大型机械设备的“免疫系统”,在地铁、煤矿斜井、污水管道、海底隧道、抽水蓄能等工程起到重要的作用。以 聚氨酯异形密封应用于盾构机为例,主要防止开挖仓中异物如砂土、碎石、渣石进入到主轴承,导致主轴承损毁致使 盾构机无法掘进。目前聚氨酯异形密封具有优异耐磨性、耐油性和高承压能力,但在高线速度、高压的工况下使用,密封表面温度极易达到70 ℃,导致材料性能衰减严重的问题。近年来,对聚氨酯弹性体耐温性能优化研究较多,但聚氨酯弹性体力学性能、自润滑性、耐老化性和摩擦生热等使用性能研究较少。本实验首次 采用耐高温聚己内酯多元醇(PCL-2000)与聚四氢呋喃二 醇(PTMG-1000)组成混合多元醇,以 1,4-丁二醇(BDO)和 三羟甲基丙烷(TMP)组成混合固化剂,加入1,5-萘二异氰 酸酯(NDI)并在异形密封唇口部位和底座引入含量不同的自润滑剂聚四氟乙烯为主要原料制备异形聚氨酯弹性体渐变材料,由唇口部位向底座部位的聚四氟乙烯含量依次减小,不仅提高材料使用性能特别是耐温性,而且在唇口部位引入自润滑材料降低材料的摩擦生热量,提高材料的使用寿命。通过调整混合多元醇、固化剂和异形密封唇口部位聚四氟乙烯含量提高异形材料长期使用温度,降低唇口部位摩擦系数及其生热量、磨损量、压变量,保持腰部回弹性和压缩永久变形量。

1 实验

1.1 主要原料
    聚 四 氢 呋 喃 二 醇 (PTMG-1000)、聚 己 内 酯 多 元 醇(PCL-2000)1,5-萘二异氰酸酯(NDI),化学纯,德国拜耳公 司;三羟甲基丙烷(TMP),化学纯,天津大茂化学试剂厂;1,4-丁二醇(BDO),分析纯,国药集团化学试剂有限公司;聚四氟乙烯,分析纯,山东兴氟新材料有限公司;金属钠、 精萘,分析纯,上海凯赛化工有限公司;四氢呋喃、丙酮,分析纯,上海麦克林生化科技有限公司。

1.2 仪器与设备
    旋片式真空泵,WXZ-2,上海阳光泵业制造有限公司;万能电子拉力实验机,AI-7000SU1、试片制样机,SCBP420、老化箱,GT-7017-ELU、辊筒式磨耗测试仪,GT7012-DH、邵氏A硬度计,GS-709N、橡胶冲击回弹试验机,GT-7042-RDA,高铁检测仪器有限公司;高速环摩擦试验机,MM-S1,济南时代试金试验机有限公司;热重分析仪(TG)TGA4000,美国PE公司;X-射线能量色谱仪(EDS)L-7100,日 本 日 立 集 团 ;扫 描 电 子 显 微 镜 (SEM)EM30PLUS,德国欧波通(OPTON)公司。

1.3 样品制备

1.3.1 含羟基聚四氟乙烯粉体制备
    在四口烧瓶中加入一定量的精萘,放在干燥的铝锅内,装上回流冷凝器、温度计和搅拌器,再加入一定量的四 氢呋喃溶液,开动搅拌器。取一定量的金属钠,逐步加入四口烧瓶中,钠加完后通入干燥的氮气,在铝锅中注入蒸 馏水,温度控制在15~20 ℃,反应时间为1.5~2 h。将 100 mm×25 mm×2 mm 的聚四氟乙烯板表面用细砂纸打磨,丙酮洗涤,晾干。将晾干的聚四氟乙烯板在氮气保护下放在钠-萘处理液中浸泡8~10 min。取出在丙酮 中洗涤,再用蒸馏水洗净,晾干并放在干燥箱内干燥,放在 研钵中研磨成含羟基的聚四氟乙烯粉体并继续放置干燥箱内保存。

1.3.2 异形聚氨酯弹性体渐变材料制备
    向反应容器内中加入一定比例 PTMG-1000 和 PCL2000的混合多元醇,在真空条件下,控制温度为110 ℃,搅拌脱水2 h,将体系温度降至130 ℃,加入一定量NDI反应0.5 h,得到聚氨酯预聚体。通过聚氨酯浇注机控制三个定 量给料的注射泵A、注射泵B和粉末输送泵,向注射泵A中加入聚氨酯预聚物,注射泵B中装入TMPBDO混合物, 粉体输送泵中装有含羟基的聚四氟乙烯粉体根据注射时间实时调整含羟基的聚四氟乙烯注入量,三组分物质输送 至机头高速搅拌并浇注在密封模具中,模压硫化制得异形 聚氨酯弹性体渐变材料。图 为异形聚氨酯密封唇口聚四氟乙烯含量分布图。从图1可以看出,该异形密封渐变材料的聚四氟乙烯含量由唇口部位向底座部位依次减小。

 

 

 

1.4 性能测试与表征
    邵氏A硬度测试:按GB/T 531.12008进行测试。拉伸强度、断裂伸长率测试:按GB/T 52820092型) 进行测试。撕裂强度测试:按GB/T 5292008(直角)进行测试。耐老化性测试:按GB/T 35122014进行测试。测试试样均在异形唇口部位裁切材料经试片制样机制得。冲击回弹和压缩永久变形测试:从异形密封材料腰部位置和唇口位置取样,分别按 GB/T 16812009 和 GB/T 7759.12015进行测试。体积磨耗测试:将聚氨酯异形材料放置在辊筒式磨耗 测试仪上,按GB/T 98672008进行测试。摩擦系数测试:将截面长度为5 cm聚氨酯异形密封材料放置在高速环摩擦试验机上,线速度1.5 m/s,在润滑油 脂和干摩擦状态下,按GB/T 100062021进行干、湿滑动摩擦测试。支反力测试:按 GB/T 16852008 进行测试,将截面长度为5 cm聚氨酯异形材料放置在万能电子拉力实验机以0.5 mm/s压缩速度由47 mm压缩至42 mm静止30 min测出平衡支反力。根据材料干、湿摩擦系数,支反力测试结果,则摩擦生热量的计算公式为:

 

 

式(1)、式(2)中:Q为摩擦发热量,Jf为摩擦力,Nv为线速度,m/sn为转速,r/minD为密封直径,mμ为摩擦系数;N为法向力(此文对应支反力)。SEMEDS测试:对唇口材料进行喷金,并利用SEMEDS相结合不仅可以观察指定区域表面形貌,还可以测试元素种类及其含量。

2   结果与讨论

2.1 材料力学性能
   表 为不同样品力学性能测试结果。从表 可以看 出,样品3的硬度、断裂伸长率、撕裂强度、冲击回弹和体 积磨耗量等性能最佳。唇口部位含有适量的聚四氟乙烯接枝到聚氨酯分子链上,可提高材料的刚性、润滑性和耐 磨性,使得材料拉伸强度、撕裂强度、硬度提高,体积磨耗量降低。另外 PCL-2000含极性大的酯基,不仅硬段间能够形成氢键,而且硬段与软段上的极性基团也能形成氢键,使硬相均匀地分布于软相中,起到物理交联点的作用, 阻挡分子链的滑移,同时与适度含量的TMP 发生交联反应,使分子链形成轻度交联网状结构,改善分子链的柔顺性,提高材料的回弹性和压缩永久变形性能。同时唇口的 聚四氟乙烯含量比腰部明显高,腰部回弹性和压缩永久变形性能明显优于唇口部位,避免材料在长期压缩过程中腰部回弹性和压变性能衰减严重,提高材料的密封性能。

 

异形聚氨酯弹性体渐变材料的制备与性能研究

 

2.2 材料摩擦系数及摩擦生热量分析
    表3为不同样品摩擦系数及摩擦生热量。

 

 

    从表3可以看出,样品1未添加自润滑剂聚四氟乙烯, 唇口部位干、湿摩擦系数最大,分别达到 1.320.45。添 加聚四氟乙烯之后,样品干、湿摩擦系数明显减小,特别是 样品3干、湿摩擦系数最小,分别低至1.150.34。主要由于聚四氟乙烯改善唇口部位聚氨酯材料自润滑性,使其与接触物的摩擦系数明显降低,随着聚四氟乙烯含量增加极易导致难以分散性出现局部团聚现象,导致唇口局部部 位自润滑性受到影响,摩擦系数稍微增大。支反力随着聚四氟乙烯和 PCL-2000含量增加而增大,主要由于聚四氟 乙烯含量加入可提高材料弹性模量,同时PCL增加使分子链极性增大,TMP 使分子链形成更加密实的空间网状结构,使得材料支反力逐渐增加。

2.3 材料老化性能测试
    图2为不同温度的样品的硬度、拉伸强度和断裂伸长率变化。从图 2可以看出,随着温度升高,四种样品硬度和拉伸强度均是先增加后减小,断裂伸长率均是先减小后 增加再减小,样品3的耐老化性最佳。主要由于唇口部位含有适量的聚四氟乙烯接枝到聚氨酯分子链上,氟原子与碳原子组成CF键能很高,同时氟原子有极大吸附效应, 使得氟橡胶具有优异的耐热性,另外体系中存在游离NCO基团随着温度升高产生交联反应,形成紧密空间网状结构,使得材料刚性增强,硬度和拉伸强度有所提高,断裂伸长率降低。后期随着温度继续升高,体系中分子链局部发生断裂,产生应力集中,导致材料硬度和拉伸强度急剧减 小,断裂伸长率升高。样品 3的耐老化性最佳,是由于随 着PCL-2000BDO含量的增加,PCL-2000含极性大的酯基,不仅硬段间和软段间都能形成氢键,而且硬段与软段 的极性基团之间也能形成氢键,有利于提高体系中分子链的结晶度。另外BDO属于长直链小分子,分子链规整性 较好,也有利于提高结晶度,使材料的抗老化性明显提高。
 

 

2.4 材料TG分析
    图3为四种样品唇口部位的TGDTG曲线。从图3可以看出,随着聚四氟乙烯、PCL 和 BDO 含量的增加,密封材料初始分解温度由 250 ℃提高至 275 ℃。主要由于 唇口部位含有适量的聚四氟乙烯接枝到聚氨酯分子链上, 氟原子与碳原子组成CF键能很高,同时氟原子有极大吸附效应。另外PCL-2000含极性大的酯基和TMP发生交 联反应,使得交联密度增加,分子间作用力增大,分子链凝聚力较大,密封材料两个阶段受热分解的现象越明显,分解温度向高温方向移动,密封材料的热稳定性越好。

 

 

2.5 唇口部位聚四氟乙烯表面形貌分析
    图4和表4分别为对四种样品唇口部位进行表面形貌观察和EDS元素含量测试的结果。

 

 

    从图 和表 可以看出,样品 的唇口部位聚四氟乙烯含量达到设定值且密度适中、分布较均匀。随着唇口聚四氟乙烯含量的增加,样品4唇口部位聚四氟乙烯含量未达到设定值,局部密度较大且分布较集中存在团聚现象, 造成材料自润滑性受到影响。主要原因是样品4PCL2000TMP含量最大,PCL-200的酯基形成大量氢键,并 与TMP 发生交联反应造成体系黏度增加,聚四氟乙烯粉 体难以分散性出现局部团聚现象,影响唇口部位自润滑性,导致唇口部位摩擦生热量不均匀,造成唇口局部位置 提前发生性能衰减,影响材料使用寿命。

2.6 材料耐油性分析
    表5为四种样品唇口部位耐油性测试结果。从表5可以看出,由于齿轮油/HBW/EP2均为非极性物质与极性物质唇口材料相容性较差,随着聚四氟乙烯、PCL-2000含量提高,体系中聚四氟乙烯中大分子主碳键的周围被氟原

紧密地包围,使CC键不受一般活泼分子的侵袭。另外PCL-2000氢键数量逐渐增多,TMP使分子间产生紧密交 联结构,使得黏度较大的HBWEP2和齿轮油较难向分子 链中的渗透与扩散,密封材料耐油性较好。

 

异形聚氨酯弹性体渐变材料的制备与性能研究

3 结 论

    (1)随着PCL-2000、BDO和唇口部位聚四氟乙烯含量增加,异形密封渐变材料的硬度、拉伸强度、撕裂强度等力学性能得到明显提高。

    (2)异形密封渐变材料由唇口部位向底座部位的聚四氟乙烯含量依次减小,既使得样品3的唇口部位,唇口湿摩擦系数降低24%,唇口每米湿摩擦生热量降低 18%,唇口体积磨耗量降低37%,延长材料的使用寿命;样品3 腰部位置在长期压缩过程腰部冲击回弹提高 10%、冲压缩永久变形量降低39%,保持良好的密封性能。
    (3)对比四种样品性能测试数据,样品3 的唇口部位断裂伸长率、冲击回弹、压缩永久变形量、热稳定性、磨损量和聚四氟乙烯加工分散性等性能最好,密封材料长期使用温度为130C.极限使用温座为150C。满足主驱动聚氨醋密封在高线速度、高承压的复杂工况下正常使用,提高材料使用性能和设备施工效率,拓宽聚氨脂异形密封在机械密封领域的应用范围。

 

 

 

为方便阅读,本文移除了脚注。如有需要,请参阅《塑料科技2023年  第1期   END

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