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        VARTM成型聚氨酯復(fù)合材料的除濕工藝研究

        2020-04-17 09:24:18梁自祿喻雄黃明富馬倩倩陳煌劉海洋
        聚氨酯工業(yè) 2020年5期
        關(guān)鍵詞:聚氨酯力學(xué)性能紅外

        梁自祿 喻雄 黃明富 馬倩倩 陳煌 劉海洋

        (株洲時(shí)代新材料科技股份有限公司 湖南株洲 412000)

        風(fēng)機(jī)葉片行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈,要求研發(fā)人員能快速響應(yīng)客戶需求并持續(xù)降低成本,同時(shí)提供更加可靠且性能優(yōu)良的產(chǎn)品。目前國(guó)內(nèi)葉片主要采用真空輔助樹(shù)脂傳遞模塑(VARTM)成型工藝制造。作為基體材料的灌注樹(shù)脂,除了要滿足設(shè)計(jì)要求的力學(xué)性能,同時(shí)必須具有良好的工藝操作性[1-2]。與環(huán)氧樹(shù)脂相比,用于聚氨酯(PU)VARTM成型工藝的樹(shù)脂具有黏度低、浸潤(rùn)性好、放熱峰低、流動(dòng)性和制品機(jī)械性能更強(qiáng)等優(yōu)勢(shì),固化過(guò)程從模具加熱開(kāi)始,可縮短生產(chǎn)成型周期,降低葉片生產(chǎn)成本,同時(shí)明顯提高了材料的拉伸性能、彎曲性能以及壓縮模量。

        由于聚氨酯樹(shù)脂中含有大量異氰酸酯基團(tuán)[3],該基團(tuán)對(duì)水敏感,在聚氨酯樹(shù)脂反應(yīng)過(guò)程中容易受到增強(qiáng)體(玻璃纖維)或真空灌注輔材中微量水分影響,產(chǎn)生氣泡,最終導(dǎo)致材料力學(xué)性能下降[4-11]。因此,灌注前對(duì)增強(qiáng)體和輔材進(jìn)行除濕工序是聚氨酯樹(shù)脂應(yīng)用VARTM成型工藝的關(guān)鍵步驟。

        除濕工藝的設(shè)計(jì)將對(duì)產(chǎn)品的最終質(zhì)量和生產(chǎn)效率造成影響。除濕時(shí)間太短對(duì)材料性能有影響,除濕時(shí)間過(guò)長(zhǎng)影響PU復(fù)合材料VARTM工藝成型效率;除濕溫度過(guò)高,不但影響能耗,且在PU樹(shù)脂灌注前需要降溫,同樣導(dǎo)致效率下降。目前主要采用試錯(cuò)法對(duì)PU復(fù)合材料VARTM工藝除濕是否合格進(jìn)行判斷,即通過(guò)灌注完成后對(duì)產(chǎn)品的外觀進(jìn)行判斷,無(wú)法進(jìn)行量化。因此,判斷除濕終點(diǎn)對(duì)于PU VARTM工藝非常關(guān)鍵。

        本研究重點(diǎn)討論除濕溫度及時(shí)間對(duì)聚氨酯材料性能的影響,優(yōu)化出適合于聚氨酯VARTM關(guān)鍵工藝參數(shù)的除濕終點(diǎn)。

        1 實(shí)驗(yàn)部分

        1.1 主要原料

        雙組分聚氨酯樹(shù)脂(Baydur 78BD085/Desmodur 44CP20),科思創(chuàng)聚合物(中國(guó))有限公司;單軸向玻纖布(EKU1150(0)PU),重慶國(guó)際復(fù)合材料股份有限公司。

        1.2 實(shí)驗(yàn)過(guò)程

        在模塊化控制試驗(yàn)平臺(tái)上鋪設(shè)0°單軸向玻纖布4層,并進(jìn)行真空密封及保溫,保持真空度在2 kPa。研究VARTM工藝對(duì)體系溫度的要求,分別在30 ℃、50 ℃和80 ℃加熱條件下進(jìn)行不同時(shí)間的除濕操作。

        在30 ℃條件下采用VARTM工藝制備聚氨酯單向織物復(fù)合材料,然后按照4個(gè)階段進(jìn)行后固化,第一階段在0.5 h內(nèi)溫度從30 ℃提升到50 ℃;第二階段在50 ℃保持2 h;第三階段在0.5 h內(nèi)溫度從50 ℃提升到80 ℃;第四階段在80 ℃保持6 h。

        以80 ℃、24 h作為完全除濕終點(diǎn),對(duì)不同除濕時(shí)間及溫度條件下的材料力學(xué)性能進(jìn)行對(duì)比,并通過(guò)紅外光譜圖對(duì)材料進(jìn)行分析,選擇合理的除濕工藝。

        1.3 分析與測(cè)試

        3382型電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī),美國(guó)Instron公司,按照GB/T 1447—2005標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試材料的力學(xué)性能;IS10型Nicolet傅里葉紅外光譜儀(FTIR),美國(guó)Thermo Fisher Scientific公司。

        2 結(jié)果與討論

        2.1 除濕時(shí)間及溫度對(duì)材料力學(xué)性能的影響

        聚氨酯樹(shù)脂應(yīng)用于真空輔助成型VARTM工藝制備聚氨酯復(fù)合材料的主要反應(yīng)方程式如下:

        R1-NCO+R2-OH → R1NH-COOR2

        該工藝中主要的副反應(yīng)為:

        R-NCO+H2O→R-NHCOOH→R-NH2+CO2↑

        R1-NCO+R-NH2→ R1NH-CONH-R (其中氨基來(lái)自副反應(yīng)的產(chǎn)物)

        微量水分的存在,將會(huì)產(chǎn)生一定的氣泡針孔,降低材料的力學(xué)性能。顯然對(duì)輔助材料除濕是制備性能優(yōu)異的聚氨酯復(fù)合材料的關(guān)鍵步驟。

        在溫度為30 ℃條件下,制作不同除濕時(shí)間的單向玻璃纖維增強(qiáng)聚氨酯試樣,對(duì)比樣品外觀如圖1所示。

        圖1 30 ℃下除濕時(shí)間對(duì)聚氨酯試樣外觀影響

        由圖1可知,除濕時(shí)間0 h的樣品外觀較差,表面存在明顯的白斑。這是由于玻璃纖維中存在的少量水與聚氨酯樹(shù)脂發(fā)生反應(yīng),產(chǎn)生氣體并生成脲鍵。氣泡的產(chǎn)生導(dǎo)致樣品表面缺陷,進(jìn)而降低了復(fù)合材料的力學(xué)性能。除濕1 h、2 h與除濕4 h復(fù)合材料外觀較好,無(wú)明顯氣泡。

        不同除濕時(shí)間及溫度對(duì)材料垂直纖維方向拉伸性能的影響見(jiàn)表1。

        表1 不同除濕條件得到的復(fù)合材料力學(xué)性能

        從表1可知,隨著除濕時(shí)間延長(zhǎng),材料的力學(xué)性能逐步提升,在30 ℃條件下,與未除濕復(fù)合材料進(jìn)行比較,除濕1 h、2 h和4 h復(fù)合材料拉伸強(qiáng)度分別提高22.5%、28.0%和34.5%。在除濕溫度30 ℃及50 ℃條件下,除濕4 h的材料拉伸強(qiáng)度與除濕終點(diǎn)80 ℃/24 h的拉伸強(qiáng)度相當(dāng)。說(shuō)明在除濕4 h時(shí)體系內(nèi)殘留的微量水已經(jīng)基本排除,材料力學(xué)性能與除濕終點(diǎn)力學(xué)性能相近。繼續(xù)延長(zhǎng)除濕時(shí)間,材料力學(xué)性能并未出現(xiàn)顯著提升。

        根據(jù)水的沸點(diǎn)與真空度的關(guān)系表(見(jiàn)表2)可知,在真空度為2 kPa時(shí),水的沸點(diǎn)為17 ℃。根據(jù)道爾頓蒸發(fā)定律,水分揮發(fā)速率與空氣的飽和差、氣壓、風(fēng)速等有關(guān)。在遠(yuǎn)超體系內(nèi)水沸點(diǎn)溫度時(shí),溫度對(duì)水分揮發(fā)速率的影響較小。同時(shí)從表1可看出,在除濕時(shí)間相同時(shí),30 ℃和50 ℃除濕條件的材料力學(xué)性能相當(dāng)。故恒壓除濕,在除濕溫度遠(yuǎn)高于水沸點(diǎn)的情況下,影響除濕效率的主要因素為除濕時(shí)間。

        表2 水的沸點(diǎn)與壓力的關(guān)系表

        2.2 除濕時(shí)間及溫度對(duì)聚氨酯紅外光譜圖的影響

        在溫度為30 ℃、50 ℃、80 ℃除濕條件下,對(duì)不同除濕時(shí)間后得到的聚氨酯復(fù)合材料樣條進(jìn)行傅立葉紅外光譜(FT-IR)分析,結(jié)果見(jiàn)圖2至圖6。

        圖2 50 ℃除濕1 h制備的聚氨酯的紅外光譜

        圖3 50 ℃除濕2 h制備的聚氨酯的紅外光譜

        圖4 50 ℃除濕4 h制備的聚氨酯的紅外光譜

        圖5 30 ℃除濕4 h制備的聚氨酯的紅外光譜

        圖6 80 ℃除濕24 h制備的聚氨酯的紅外光譜

        由聚氨酯反應(yīng)原理可知,隨著微量水分含量增加,生成—NHCONH—基團(tuán)增多,因此可檢測(cè)到的N—H伸縮振動(dòng)吸收譜帶的面積越大;反之除濕效果越好時(shí),可檢測(cè)到的N—H伸縮振動(dòng)吸收譜帶的面積越小。紅外譜圖中,3 300~3 400 cm-1為N—H鍵的伸縮振動(dòng)峰, 1 530 cm-1為N—H的彎曲振動(dòng)峰[12]。

        對(duì)比不同樣條的紅外光譜圖,在3 300~3 400 cm-1左右的吸收峰面積存在明顯的區(qū)別,具體見(jiàn)表3。

        表3 不同除濕條件得到的PU特定區(qū)域紅外吸收峰面積

        根據(jù)圖4、圖5和圖6可看出,在30 ℃、50 ℃除濕4 h與除濕終點(diǎn)的N—H鍵紅外光譜圖吸收峰面積相近,這說(shuō)明30 ℃和50 ℃除濕4 h已經(jīng)接近除濕終點(diǎn),再繼續(xù)延長(zhǎng)除濕時(shí)間,吸收峰面積不會(huì)明顯減少。同時(shí),在相同除濕時(shí)間條件下,30 ℃和50 ℃吸收峰面積相當(dāng),與對(duì)應(yīng)的材料力學(xué)性能測(cè)試結(jié)果相一致。

        3 結(jié)論

        (1)依據(jù)聚氨酯復(fù)合材料的力學(xué)性能和聚氨酯N—H的伸縮振動(dòng)譜帶面積,可以有效地定量?jī)?yōu)化聚氨酯復(fù)合材料VARTM工藝的除濕終點(diǎn)。

        (2)30 ℃除濕4 h的聚氨酯復(fù)合材料力學(xué)性能及N—H的吸收峰面積與除濕終點(diǎn)處的材料的檢測(cè)值相當(dāng),VARTM除濕工藝即可完成。

        (3)當(dāng)溫度高于一定真空度下水沸點(diǎn)溫度時(shí),增加除濕溫度不會(huì)明顯提高工藝的除濕效果,除濕時(shí)間是影響除濕效果的重要因素。隨著除濕時(shí)間的延長(zhǎng),復(fù)合材料拉伸強(qiáng)度逐步增加。除濕4 h,采用VARTM成型工藝加工的聚氨酯復(fù)合材料即可達(dá)到優(yōu)異的力學(xué)性能。

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