一种耐水解聚酯多元醇、耐水解耐候水性聚氨酯分散体及其用图

文档序号:8312142阅读:1107来源:国知局
一种耐水解聚酯多元醇、耐水解耐候水性聚氨酯分散体及其用图
【技术领域】
[0001] 本发明涉及一种聚酯多元醇,具体涉及一种耐水解聚酯多元醇、由该耐水解聚酯 多元醇制备的耐水解耐候水性聚氨酯分散体及其用途。
【背景技术】
[0002] 聚酯聚氨酯广泛用于粘合剂,涂料,金属防腐及薄膜,传统聚酯聚氨酯常见的应用 方式包括热熔型,如TPU用于薄膜,热熔胶,更大量的应用方式是溶剂型涂料,粘合剂,皮革 修饰剂,人革粘接料等。包括50 %以上的家具涂料,绝大部分人革粘接料,汽车罩面清漆, 皮革修饰剂及大部分金属防腐面漆。这些应用每年排放大量的有机溶剂,带来环境污染,健 康危害和生态劣化等问题。水性化是上述行业的一个共同愿望。然而,水性化的聚酯聚氨 酯在放置储存过程中和使用过程中(处于高热环境)容易水解,产生的羧酸进一步催化加 速水解,导致力学性能及放置稳定性劣化,制约聚酯聚氨酯的水性化进程及产业环保升级。 因此市场期盼着一种耐水解,耐候,储存稳定及性能稳定的水性聚酯聚氨酯分散体。以前的 专利文献为了解决聚酯聚氨酯的不耐水解问题,试图用更耐水解的聚碳酸酯多元醇或聚醚 多元醇生成聚氨酯,如美国专利US5133742中所用的。但前者聚碳酸酯多元醇成本很高,后 者聚醚多元醇综合性能欠佳。聚酯聚氨酯的综合性能及性价比非常突出,但耐水解性无法 满足应用要求,水性聚酯聚氨酯的储存稳定性及性能稳定性的不足在许多应用领域受到限 制,特别是户外涂料(酸雨,潮湿,高温),海洋涂料(盐雾及高温)和服装粘合剂(长期水 洗)。因此,非常需要发明出耐水解性能优异的聚酯聚氨酯分散体。

【发明内容】

[0003] 本发明的目的在于克服现有技术存在的不足之处而提供了一种耐水解聚酯多元 醇,本发明还提供了由该耐水解聚酯多元醇制备的耐水解耐候水性聚氨酯分散体及其用 途。
[0004] 为实现上述目的,本发明所采取的技术方案:一种耐水解聚酯多元醇,所述聚酯多 元醇是通过以下步骤制备而成的:
[0005] 将至少一种脂环族环氧化合物或脂环族二元仲醇与至少一种多元酸混合均匀,在 催化剂作用下进行缩聚反应后得到所述耐水解聚酯多元醇;
[0006] 所述耐水解聚酯多元醇的酯键中的脂环醇羧酸酯键的摩尔比大于或等于25%。
[0007] 本发明人意外地发现二元伯醇与二元羧酸生成的聚酯多元醇容易水解断链,但脂 肪族二元仲醇或二元叔醇与二元羧酸生成的聚酯多元醇更耐水解,脂环族环氧化合物如 1,2-环氧环己烷或脂环族二元仲醇如1,2-环己二醇,1,3-环己二醇,1,4-环己二醇、氢化 双酚-A与羧酸生成的聚酯多元醇具有非常优异的耐水和耐候性能。本发明所述脂环醇羧 酸酯键是指由脂环族环氧化合物或脂环族二元仲醇与羧酸生成的酯键,本发明所述伯醇羧 酸酯键是指由伯醇羟基与羧酸生成的酯键,所述脂环族二元仲醇是指含有仲醇的脂环族二 元醇。
[0008] 优选地,所述脂环族环氧化合物为1,2-环氧环己烷,所述脂环族二元仲醇为 1,2-环己二醇、1,3-环己二醇、1,4-环己二醇和氢化双酚-A中的一种,所述多元酸为脂肪 族多元酸、脂环族多元酸、芳香族多元酸或它们的酸酐,所述催化剂为有机锡类化合物。
[0009] 优选地,所述多元酸为1,6-己二酸、四氢苯酐、六氢苯酐、甲基六氢苯酐和甲基四 氢苯酐中的一种,所述催化剂为氧化二正丁基锡。
[0010] 优选地,所述耐水解聚酯多元醇的酯键中的脂环醇羧酸酯键的摩尔比大于或等于 50%〇
[0011] 优选地,所述耐水解聚酯多元醇的酯键中的脂环醇羧酸酯键的摩尔比大于或等于 75%。
[0012] 优选地,所述耐水解聚酯多元醇的酯键均为脂环醇羧酸酯键。
[0013] 本发明还提供了一种耐水解耐候水性聚氨酯分散体,所述耐水解耐候水性聚氨酯 分散体是通过以下步骤制备而成的:
[0014] 将上述所述的耐水解聚酯多元醇与亲水扩链剂、多异氰酸酯在有机溶剂中反应, 加入中和剂进行中和,然后分散于水中,接着加入有机胺类扩链剂反应,最后加入水得到所 述耐水解耐候水性聚氨酯分散体。
[0015] 优选地,所述亲水扩链剂为2, 2-二羟甲基丙酸,所述多异氰酸酯为异佛尔酮二异 氰酸酯,所述有机溶剂为N,N-二甲基乙酰胺,所述中和剂为三乙胺,所述有机胺类扩链剂 为二乙烯三胺。
[0016] 本发明还提供了一种水性涂料,所述水性涂料包含上述所述的耐水解耐候水性聚 氨醋分散体。
[0017] 本发明还提供了一种水性粘合剂,所述水性粘合剂包含上述所述的耐水解耐候水 性聚氨酯分散体。
[0018] 本发明还提供了一种水性皮革粘接剂,所述水性皮革粘接剂包含上述所述的耐水 解耐候水性聚氨酯分散体。
[0019] 本发明的有益效果在于:本发明提供了一种耐水解聚酯多元醇,并用该聚酯多元 醇制备出耐水解耐候水性聚氨酯分散体,所述水性聚氨酯分散体具有耐水解、储存稳定及 性能稳性等优点,本发明还提供了该耐水解耐候水性聚氨酯分散体的用途,将其用于制备 水性涂料、水性粘合剂和水性皮革粘接剂。
【具体实施方式】
[0020] 为更好的说明本发明的目的、技术方案和优点,下面将结合具体实施例对本发明 作进一步说明。
[0021] 实施例1
[0022] 本发明所述耐水解聚酯多元醇的一种实施例,所述耐水解聚酯多元醇的酯键中脂 环醇羧酸酯键的摩尔比为25%,伯醇羧酸脂键的摩尔比为75%,所述耐水解聚酯多元醇由 以下组分制备而成:
[0023] 1,2-环氧环己烷 122.5g ( 1.25摩尔) 1,4-丁二醇 337.5g (3.75 摩尔) 1,6-己二酸 292g 曱基四氢苯酐 336g 氧化二正丁基锡 0.5g
[0024] 具体制备过程:将上述组分在2升四口烧瓶油浴加热到210(:1:,通N 2保护下搅拌 反应4小时,直到酸值AV = 0. 7,分子量Mn = 1000,生成1038g聚酯多元醇。
[0025] 本发明所述耐水解耐候水性聚氨酯分散体的一种实施例,所述耐水解耐候水性聚 氨酯分散体由以下步骤制备而成:
[0026] 在1升四口反应釜中加入200g上述耐水解耐候聚酯多元醇和16g 2, 2-二羟甲 基丙酸(DMPA),然后加入133g异佛尔酮二异氰酸酯(iroi)和50g N,N-二甲基乙酰胺 (DMAC),升温至80°C反应2小时后,降温至60°C加入13g三乙胺(TEA),搅拌15分钟后加 入808g去尚子水,充分搅拌分散均勾,加18g二乙稀三胺,加入25g去尚子水,获得耐水解 耐候水性聚氨酯分散体,固含40. 3%,PH = 8. 1,涂粘度=21秒。
[0027] 实施例2
[0028] 本发明所述耐水解聚酯多元醇的一种实施例,所述耐水解聚酯多元醇的酯键中脂 环醇羧酸酯键的摩尔比为50%,伯醇羧酸脂键的摩尔比为50%,所述耐水解聚酯多元醇由 以下组分制备而成:
[0029] 1,2-环氧环己烷 222.3g(2.27摩尔) 1,4-丁二醇 204.2g(2.27 摩尔) 曱基六氢苯酐 336.7g 1,6-己二酸 226.8g 氧化二正丁基锡 0.5g
[0030] 具体制备过程:将上述组分在2升四口烧瓶油浴加热到210°C,通队保护下搅拌反 应4小时,直到酸值AV = 0. 8,分子量Mn = 1000,生成910g聚醋多元醇。
[0031] 本发明所述耐水解耐候水性聚氨酯分散体的一种实施例,所述耐水解耐候水性聚 氨酯分散体由以下步骤制备而成:
[0032] 在1升四口反应釜中加入200g上述耐水解耐候聚酯多元醇和16g 2, 2-二羟甲 基丙酸(DMPA),然后加入133g异佛尔酮二异氰酸酯(iroi)和50g N,N-二甲基乙酰胺 (DMAC),升温至80°C反应2小时后,降温至60°C加入13g三乙胺(TEA),搅拌15分钟后加 入808g去尚子水,充分搅拌分散均勾,加18g二乙稀三胺,加入25g去尚子水,获得耐水解 耐候水性聚氨酯分散体,固含40. 3%,PH = 8. 1,涂粘度=21秒。
[0033] 实施例3
[0034] 本发明所述耐水解聚酯多元醇的一种实施例,所述耐水解聚酯多元醇的酯键中脂 环醇羧酸酯键的摩尔比为75%,伯醇羧酸脂键的摩尔比为25%,所述耐水解聚酯多元醇由 以
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