Tytuł artykułu
Autorzy
Wybrane pełne teksty z tego czasopisma
Identyfikatory
Warianty tytułu
The effect of annealing temperature on the phase structure of multiblock urethane elastomers
Konferencja
Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013 (03-07.06.2013 ; Międzyzdroje, Polska)
Języki publikacji
Abstrakty
Wykorzystano metodę spektroskopii fourierowskiej (FT-IR) do oceny zmian struktury fazowej multiblokowych elastomerów uretanowych, zachodzących pod wpływem temperatury wygrzewania 60–120°C. Na podstawie gęstości wiązań wodorowych pomiędzy ugrupowaniami uretanowymi wyznaczono stopień separacji fazowej i stopień wymieszania faz. W celu oszacowania zmian masy cząsteczkowej wyznaczono lepkość istotną. Oznaczono także gęstość analizowanych materiałów. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem temperatury wygrzewania znacznie rośnie średnia masa cząsteczkowa poliuretanów oraz stopień separacji faz. Nie odnotowano wpływu temperatury wygrzewania na gęstość poliuretanów.
Poly(tetramethyleneoxide) contg. soft segments (60% by mass, mol. mass 1000) was converted in reaction with 4,4’-methylenebis(phenyl isocyanate) (6% excess) and 1,4-butanediol at 120°C for 30 min under pressure of 10 Pa to a prepolymer annealed then to a multiblock elastomer at 60–120°C. Phase sepn. of resulting polyurethanes was studied by Fourier-transform IR spectroscopy, while the mol. mass was detd. by intrinsic viscosity measurements. The increase in annealing temp. resulted in raise in phase sepn. and mol. mass, whilst no effect on the polymer d. was obsd.
Wydawca
Czasopismo
Rocznik
Tom
Strony
2010--2012
Opis fizyczny
Bibliogr. 21 poz.
Twórcy
autor
- Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul. Piastów 19, 70-310 Szczecin
autor
- Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
- 1. V.N. Anisimov, A.A. Semenets, M.P. Letunovskii, V.V. Strakhov, Mater. Sci. 2002, 38, 95.
- 2. P. Król, Progr. Mater. Sci. 2007, 52, 915.
- 3. B. Janowski, K. Pielichowski, Polimery 2012, 57, 518.
- 4. J. Ryszkowska, Polimery 2012, 57, 777.
- 5. Z. Wirpsza, Poliuretany. Chemia, technologia, zastosowanie, WNT, Warszawa 1991 r.
- 6. W. Hu, J.T. Koberstein, Polym. Sci. Part B 1994, 32, 437.
- 7. C.M. Brunette, S.L. Hsu, W.J. Mac Knight, Macromolecules 1982, 15, 71.
- 8. J. Datta, L. Malinowski, Elastomery 2004, 44, nr 1, 20.
- 9. J. Datta, W. Drozd, Elastomery 2004, 48, nr 5, 8.
- 10. J. Datta, Elastomery 2005, 53, nr 4, 15.
- 11. J. Datta, D. Podlawski, Elastomery 2005, 55, nr 6, 20.
- 12. A. Ziabicki, Textile Res. J. 1996, 66, 705.
- 13. T. Pretsch, I. Jakob, W. Muller, Polym. Degrad. Stab. 2009, 94, 61.
- 14. Y.I. Tien, K.H. Wei, Polymer 2001, 42, 3213.
- 15. C.W. Meuse, X. Yang, D. Yang, S.L. Hsu, Macromolecules 1992, 25, 925.
- 16. E. Žagar, M. Žigon, Polymer 2000, 41, 3513.
- 17. R. Pamies, J.G. Hernández Cifre, M. del Carmen López Martínez, J. García de la Torre, Colloid Polym. Sci. 2008, 286, 1223.
- 18. O.F. Solomon, B.S. Gottesman, J. Appl. Polymer Sci. 1968, 12, 971.
- 19. R.W. Seymour, G.M. Estes, S.L. Cooper, Macromolecules 1970, 3, 579.
- 20. K.N. Raftopoulos, Ch. Pandis, L. Apekis, P. Pissis i in., Polymer 2010, 51, 709.
- 21. H.S. Lee, Y.K. Wang, S.L. Hsu, Macromolecules 1987, 20, 2089.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.baztech-ef122115-bba2-4960-a18e-6f00fff7277f