纺织用有机硅改性水性聚氨酯研究进展.pdf
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1、崔君洁,师文钊,刘瑾姝,陆少锋,吴若楠,张领,董涧锟(西安工程大学纺织科学与工程学院,陕西西安 710048)摘要:有机硅改性水性聚氨酯材料因具有良好的耐候性、耐水性、低温柔韧性和高温稳定性等特点受到广泛关注,对其结构与性能进行研究并将其应用于纺织品功能整理成为研究热点。对比分析使用不同有机硅材料对水性聚氨酯进行改性的方法,如共混法、共聚法和互穿网络聚合法等对材料结构及性能的影响及优缺点,阐述了有机硅改性水性聚氨酯在纺织品功能整理中的应用,展望未来研究应用前景。关键词:水性聚氨酯;有机硅;改性;纺织品;应用中图分类号:TS195.5文献标志码:A文章编号:1004-0439(2024)04-0
2、011-11Research progress of waterborne polyurethane modified byorganic silicon for textile useCUI Junjie,SHI Wenzhao,LIU Jinshu,LU Shaofeng,WU Ruonan,ZHANG Ling,DONG Jiankun(School of Textile Science and Engineering,Xi an Polytechnic University,Xi an 710048,China)Abstract:Organic silicon modified wat
3、erborne polyurethane materials have been widely concerned because of its good weather resistance,water resistance,low temperature flexibility and high temperature stability.The research on its structure and properties and its application in textile functional finishing has become aresearch hotspot.T
4、he effects of different organic silicon materials on the structure and properties of waterborne polyurethane,such as blending,copolymerization and interpenetrating network polymerization,werecompared and analyzed.The application of organosilicon modified waterborne polyurethane in textile functional
5、finishing was described,and its future research and application prospects were prospected.Key words:waterborne polyurethane;organo silicon;modified;textile;application收稿日期:2023-11-02基金项目:陕西省教育厅重点科研计划项目(21JY014);陕西省科技厅重点研发计划项目(2022GY-365)作者简介:崔君洁(1999),女,河南焦作人,硕士在读,主要研究方向为功能性复合高分子材料,E-mail:CJJ。通信作者:师
6、文钊(1986),男,副教授,博士,研究方向为功能复合高分子材料,E-mail:。聚氨酯是将二元或多元异氰酸酯和具有2个或多个活泼氢的物质,通过聚合反应生成含有许多氨基甲酸酯基团的高分子聚合物1。聚氨酯材料通常是由不同玻璃化温度的柔性链段(软段)和刚性链段(硬段)所嵌合而成。在热力学方面,极性较强的硬段与软段之间具有不相容性,使得硬段聚集形成了许多微区并分布在软段之间,从而构成微相分离结构,该结构赋予聚氨酯热稳定性和高弹性等独特性能2。聚氨酯材料研究早期,对溶剂型聚氨酯材料的结构设计与性能进行了许多研究,但是由于其含有较多的有机溶剂,容易产生污染并危害人体健康,不符合绿色产品发展标准3。与之相
7、比,水性聚氨酯(WPU)材料以水为连续相,具有无毒环保、安全节能等优点,被广泛应用于航空航天、医疗和纺织等领域4-7。不过,水性聚氨酯材料存在耐高温性能差、机械性能较差等缺点,因为制备过程需要引入亲水基团才能将聚合物分散在水中,较高的表面能影响了耐水和憎油性能,限制了应用范围8。纺织用有机硅改性水性聚氨酯研究进展印 染 助 剂TEXTILE AUXILIARIESVol.41 No.4Apr.2024第41卷第4期2024年4月印染助剂41卷近年来,对改善WPU材料性能的研究日益增多,采用低表面能树脂(如有机硅树脂)材料对其改性,得以提高水性聚氨酯材料耐高温性能、耐候性以及获得低表面能这一研究
8、热点受到研究学者广泛关注。有机硅改性水性聚氨酯常用方法及其在不同领域的应用见图1。目前,有机硅已经被广泛应用于水性聚氨酯的改性9-10。有机硅是一种交联型半无机高聚物,硅原子与有机基团键合,形成 SiOSi主链,其分子结构中同时存在着无机主链和有机侧链,有机硅材料因为独特的结构与组成,兼具有机物和无机物的特性1,由于SiO键的键能远大于CC键的键能,因而SiO键具有较强的极性,对所连的CH基团起到屏蔽作用,从而提高了材料的耐热性和抗氧化性11-12。同时 CH 具有非极性,分子间的相互作用力较弱,SiO键易旋转,键长较长且属于共价键,并有50%离子键特性1。有机硅材料具有耐候性、耐高低温性、耐
9、水耐溶剂性等多项优异性能,但其内聚能密度低、成本高且机械性能较差13-14。因此,采用有机硅材料来改性水性聚氨酯材料可以综合两者的优异性能,弥补彼此的缺点与不足,获得综合性能更好的产品15-16。然而有机硅与水性聚氨酯溶解性能差异比较大,材料间相容性比较差,当有机硅在改性材料结构中占比较高时会出现相分离,造成产品成膜性变差,耐水性随之变差17。本文基于有机硅改性水性聚氨酯的结构与其性能之间的关系,针对选用有机硅对水性聚氨酯进行改性的方法以及特点进行综述,介绍了其在纺织领域的应用,并对有机硅改性水性聚氨酯材料的发展前景进行展望。1有机硅改性水性聚氨酯制备方法为了提高有机硅材料和水性聚氨酯材料的相
10、容性,目前常用有机硅对水性聚氨酯进行改性的方法有共混法、共聚法和互穿网络(IPN)聚合法等。1.1共混法在共混法改性过程中,聚合物之间没有共价键的生成,制备方式相对简单。有机硅可以弥补聚氨酯在耐水性、耐候性和力学性能方面的不足,而聚氨酯则可以改善有机硅在耐油性等方面的缺陷,两者共混使用可以获得比单独使用更好的效果,现配现用操作方便。1.1.1物理共混改性通过物理共混的方法,将有机硅和水性聚氨酯进行机械混合,使得有机硅聚合物与水性聚氨酯乳液在机械搅拌力的作用下形成共混乳液,共混改性后水性聚氨酯胶膜的耐水性和耐溶剂性得以提高18。然而,在成膜过程中,有机硅组分容易向胶膜表面迁移,导致共混物出现明显
11、的相分离现象,从而影响了使用的预期效果19。Yen 等20使用聚乙二醇、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)以及聚二甲基硅氧烷(PDMS)合成了聚氨酯,并采用物理共混改性和化学共聚改性2种不同方法制备了有机硅改性聚氨酯乳液。对合成乳液的状态进行比较研究后发现,物理共混改性法得到的乳液存在漂油和严重的微相分离现象,而化学共聚方法制备得到的有机硅改性聚氨酯乳液稳定性能更好。进一步研究发现,在将有机硅改性水性聚氨酯材料与聚酯和聚醚型水性聚氨酯共混后,有机硅组分会迁移到水性聚氨酯表面,从而改变水性聚氨酯的热力学性能21。宋海香等22将合成的阴离子水性聚氨酯与羟基硅油乳液进行共混,发现共混后乳液相容性好,对织
12、物进行整理后发现,阴离子水性聚氨酯乳液进入织物内部,并在纤维表面形成一层均匀且具有良好耐磨性的薄膜,使织物的抗起毛起球性能和抗静电性能得以提高。1.1.2POSS物理共混改性多面体低聚倍半硅氧烷(POSS)是一种新型的有机无机复合材料,具有典型的杂化笼形结构,其内核有机硅改性水性聚氨酯防水帐篷布哑光皮革压敏胶带铝合金涂层阻燃防护服织物整理助剂水性清漆IPNWPU物理共混化学共聚图1有机硅改性水性聚氨酯常用方法及其在不同领域的应用124期为 SiOSi组成的无机结构,并被有机基团包围,通过将功能性基团引入POSS表面,以赋予其功能性和反应性23。利用 POSS 对水性聚氨酯材料进行改性,可以实现
13、分子级融合,进一步提高水性聚氨酯材料的整体性能24。POSS物理共混改性通常采用熔融法或溶液法将非反应性的 POSS 材料与聚氨酯材料混合并进行压缩成型,从而制得聚合物杂化材料,制备过程见图2。Devaux等25分别将八甲基POSS(POSS-MS)、聚乙烯/POSS 与聚氨酯材料混合,制备出一系列 POSS聚氨酯复合材料。研究发现,不论 POSS的种类和用量如何,都能够显著提高聚氨酯材料的耐热性、耐水性和阻燃性能。Szefer 等26采用熔融法将 POSS 与聚氨酯共混,研究了POSS对聚合物形态、玻璃化转变以及微相分离的影响,发现在较高温度下,POSS在一定程度上减缓了聚氨酯材料的相分离现
14、象。田春蓉等27分别采用高速剪切分散法和超声波分散法将 POSS 均匀分散在聚氨酯材料中对其进行改性,对改性聚氨酯的性能进行研究。研究发现,超声波分散法能够有效地将 POSS 粒子分散在聚氨酯中。此外,带乙烯基官能团的 POSS分散性比带苯基官能团的 POSS 具有更好的分散性,八乙烯基 POSS不仅能够给聚氨酯带来补强效果,而且还具有一定的增韧作用。尽管物理共混改性方法易于上手操作,但是仍然存在一定的局限性,主要是因为改性过程中没有共价键的生成,有机硅容易迁移,存在因相分离而产生的微观分离形貌。另外,两者在水中的溶解度差异比较大,混合后相容性较差,溶液的整体稳定性不好28,因此,通过共混改性
15、难以兼顾改性材料稳定性与性能的提升。1.2化学共聚改性化学共聚改性是较为常用的方法,用于改善有机硅改性水性聚氨酯材料的性能。该方法是通过两端带有反应性官能团的聚硅氧烷与异氰酸根反应,经过逐步加成聚合引入聚氨酯分子链中形成大分子共聚物29。在共聚改性时,分子链间形成共价键,有效地减缓了相分离现象的发生。常见的共聚改性方法有硅醇改性、氨烷基有机硅改性、羟烃基有机硅改性和硅烷偶联剂交联改性等,目前大多是单独使用一类有机硅材料进行改性,也有将2种不同类别的有机硅材料复配后进行改性的方法,以达到优势互补的效果30-31。1.2.1硅醇改性硅醇改性是通过硅醇羟基封端的聚硅氧烷和异氰酸酯进行共聚制备改性聚氨
16、酯的方法。Park等32将端羟基聚硅氧烷和聚醚多元醇共同作为软段合成一系列聚氨酯,应用于鞋底材料,测试结果发现有机硅材料的引入提高了鞋底材料的耐磨性和防滑性。Pandya等33采用硅醇作为交联组分引入水性聚氨酯预聚体的骨架结构中(如图3所示),研究发现硅醇的引入提高了聚合物的耐溶剂性和薄膜的附着力。但由于端羟基聚二甲基硅氧烷的羟基与异氰酸酯基反应后形成极易水解的SiOC键,聚合物在水中稳定性较差,该方法的应用受到一定限制34,国内外对此改性方法的研究也相对较少。图2POSS物理共混改性方法23熔融共混多面体低聚倍半硅氧烷溶于溶剂超声/搅拌/移除溶剂多面体低聚倍半硅氧烷聚合物熔融状态聚合物混合双
17、螺杆挤出机/双辊混炼机/溶液共混崔君洁,等:纺织用有机硅改性水性聚氨酯研究进展13印染助剂41卷O C NHCC H2N C ONC H2N C OCC H2N C OC H2S iC H3C O O-H N+R3OH2CHOC H3C O O-H N+R3HOC H2N C OCHOC H3C O O-H N+R3C H2O C NH3CC H3OCC H3NNHOONHNCC H3O C NHCC H2N C ONC H2N C OCC H2N C OC H2S iC H3C O O-H N+R3OHOC H3C O O-H N+R3HOC H2N C OCHOC H3C O O-H N+
18、R3C H2O C NH3CC H3OH2C交联型聚氨酯图3硅醇作为交联组分合成的交联WPU结构33DDPADHSiOHDDPSiOH1.2.2氨烷基有机硅改性氨烷基有机硅是分子链的端基或侧链含有氨基的聚硅氧烷,也称为氨基硅油(AEAPS),通过氨基与异氰酸根反应,将其引入聚氨酯大分子链中,从而制备出有机硅改性 WPU 聚合物2,35。但由于氨基硅油的反应活性较大,整理到织物上后在高温、紫外线等条件下的抗氧化性较差,易发生黄变36。目前的研究主要采用 AEAPS 作为后扩链剂与聚氨酯预聚体反应,然后进行扩链改性并在乳化过程中进行改性37。Xu等38以聚己二酸-1,4-丁二醇酯二醇(PBA)、2
19、,2-二羟甲基丙酸(DMPA)、异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI)为原料合成 WPU,采用氨基硅油作为扩链改性剂,制备出有机硅改性水性聚氨酯预聚体。研究结果表明,当 WPU 中 AEAPS 加入量从 0%增加到 30%时,改性后WPU膜的吸水率从43.4%降至24.1%,软段的玻璃化转变温度(Tg)从-37.4 变为-44.3,硬段的 Tg从 73.6 升高到 118.1。因此,AEAPS 的引入使得WPU的整体性能得到了提高。Zhang等39以单硬脂酸甘油酯(GMS)为软段,甲苯二异氰酸酯(TDI)为硬段、三羟甲基丙烷(TMP)、聚二甲基硅氧烷(PDMS)、N-甲基二乙醇胺(N-MDEA)作为扩
20、链剂,制备出水性聚氨酯预聚体,并在预聚体中引入AEAPS,得到有机硅改性WPU无氟防水剂。研究发现,随着AEAPS含量的增加,WPU膜的吸水率出现先降低后升高的趋势,当AEAPS含量较低时,有机硅链段在膜表面富集,提高了膜表面的疏水性,随着AEAPS含量的增加,膜表面的有机硅富集趋于饱和,同时由于 AEAPS与 WPU 相容性较差,相分离程度增加,使得水分子更容易进入WPU膜内,其吸水率得到提升。尽管此类改性方法较为常见,但实际操作过程中存在反应速度过快、容易暴聚等问题,主要是因为氨基与异氰酸酯基的反应性强,且会生成脲键,所以要控制好反应条件40。1.2.3羟烃基有机硅改性羟烃基有机硅以羟基为
21、端基,分子链中含有烷烃基的聚硅氧烷,也可以称为羟基硅油(PDMS)2,41。通过羟基硅油分子链段上的羟基与异氰酸根反应实现共聚,由于其活性相对较低,与异氰酸酯的反应平缓,改性时反应速度较稳定42。目前的研究中羟基硅油大多作为软段与多元醇和异氰酸酯共同反应,以此将有机硅引入WPU来改善其性能。Zong等43分别合成了接枝共聚改性和嵌段共聚改性的聚二甲基硅氧烷-聚氨酯分散体。经研究发现,随着PDMS含量的增加,改性WPU乳液的黏度和粒径增加,WPU成膜后,耐水性和耐溶剂性也提升。扫描电镜和能谱分析结果显示,改性WPU膜微相分离程度较好,膜表面存在富集的PDMS结构。Yu 等44分别采用双端羟乙基
22、PDMS(KF-6001)和单端双羟乙基 PDMS(X-22-176-DX)对阳离子水性聚氨酯(CWPU)进行改性,研究了2种不同结构的PDMS对 CWPU 性能的影响。结果表明,不同结构的PDMS 对水性聚氨酯性能的影响存在差异,X-22-176-DX引入CWPU的侧链上,使得有机硅链段更容易发生迁移从而在共聚物胶膜表面富集,而KF-6001则是引入 CWPU 主链中形成线性结构。当添加相同144期量的 PDMS 时,X-22-176-DX 型共聚物胶膜的水接触角大于 KF-6001 型共聚物胶膜,并且 X-22-176-DX 型改性共聚物胶膜的力学性能也优于 KF-6001型共聚物胶膜。与
23、氨烷基有机硅改性方法相比,羟烃基有机硅改性时反应更加温和,将端羟基有机硅引入水性聚氨酯中可以改善其柔软性和耐磨性能,因此制备有机硅改性水性聚氨酯共聚物时更为常用45。1.2.4硅烷偶联剂交联改性硅烷偶联剂的结构通式为 R(4-n)Si(RX)n,其中R代表烷氧基,X代表有机官能团,R则代表连接硅原子和有机官能团的烷基桥(或烷基间隔基),不同的有机官能团可以赋予聚合物不同的反应性和相容性46。用硅烷偶联剂对 WPU 进行改性,使得分子链之间产生化学交联,可提高共聚物的热稳定性、耐水性、耐溶剂性和力学性能47-48。Zhang等49以丁香酚(EU)和1,1,3,3-四甲基二硅氧烷为原料,反应合成了
24、一种丁香酚基有机硅材料(EUSi),并用来改性水性聚氨酯(WPU),在合成WPU预聚体阶段引入EUSi和IPDI反应,制备出含有机硅组分的丁香酚基WPU材料。这种新型有机硅材料的化学结构中,刚性和柔韧性独特结合,极大地提高了WPU 的耐热性、耐水性和力学性能。当 EUSi用量为3%时,WPU的力学性能得到明显改善,最大抗拉强度从6.2 MPa提高到22.4 MPa,还具有良好的耐水性和耐热性能,WPU膜的吸水率从31.3%下降到7.6%,Tg为-35.6,比纯WPU膜高5.6。Peng等50用IPDI、聚己内酯(PCL)和二羟甲基丁酸(DMBA)作为主要原料合成 WPU,并用-氨丙基三乙氧基硅
25、烷进行改性,合成了有机硅改性水性聚氨酯预聚体,再通过添加颜料和功能性添加剂制备出水基指甲油。实验结果表明,当硅烷偶联剂用量为1.5%时,WPU具有良好的成膜性能、光泽度、柔韧性以及附着力。Lei等51使用3-(2-氨基乙基)氨基丙基三甲氧基硅烷(AEAPTMS)进行扩链,合成了一系列侧链上带有硅氧烷基团的WPU,从粘结性能、力学性能和热稳定性等方面考察了AEAPTMS对WPU性能的影响,结果表明,随着AEAPTMS含量的增加,WPU胶膜的疏水性、抗拉伸强度和热稳定性提高。还研究了AEAPTMS 含量对 WPU 粘合定向聚丙烯薄膜(OPP)能力的影响(如图4所示),发现当AEAPTMS的用量为2
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