

在某個陽光明媚的午后,實驗室里傳來一陣興奮的歡呼聲:“我們成功了!”
一群科研人員圍著一臺設備激動地跳了起來。他們剛剛完成了一項突破性的實驗——一種新型高固含陰離子型聚氨酯分散體(high solid anionic polyurethane dispersion, 簡稱hs-apud)在薄膜涂層中展現出前所未有的性能表現。
這不僅是一次技術的飛躍,更是一場材料科學領域的“綠色革命”。它將傳統溶劑型涂料推向了環保與高性能并存的新紀元,成為工業界和學術界的寵兒。
今天,就讓我們一起走進這場“隱形冠軍”的傳奇故事,看看它如何在薄膜涂層的世界中掀起波瀾壯闊的變革浪潮
。


聚氨酯的故事始于二戰期間。當時德國科學家為了尋找橡膠替代品,在實驗室中合成了這種新型材料。戰后,聚氨酯迅速被應用于泡沫塑料、涂料、粘合劑等多個領域,成為20世紀偉大的化學發明之一。
傳統的聚氨酯涂料多為溶劑型,雖然性能優異,但揮發性有機化合物(voc)排放嚴重,對環境和健康造成威脅。隨著全球環保法規日益嚴格,水性聚氨酯應運而生。
其中,陰離子型聚氨酯分散體因其良好的穩定性、成膜性和機械性能,逐漸成為主流。特別是當固含量提升至45%以上時,其綜合性能更是令人刮目相看。

顧名思義,這是一種固含量高(通常≥45%)、帶有陰離子基團(如磺酸基或羧酸基)的水性聚氨酯分散液。它具有以下特點:
| 特性 | 描述 |
|---|---|
| 固含量 | ≥45% |
| 外觀 | 乳白色或微藍光液體 |
| ph 值 | 6~8 |
| 粒徑 | 30~150 nm |
| 表面張力 | ≤35 mn/m |
| 成膜溫度 | <25°c |
| voc 含量 | <50 g/l |
這些參數使得它在薄膜涂層應用中表現出色,尤其是在環保與性能之間找到了完美的平衡點。
高固含陰離子型聚氨酯的核心在于其獨特的兩親結構:
這種“內外兼修”的結構,讓hs-apud在水中穩定分散的同時,還能形成致密、柔韌的涂層。

在包裝、電子、汽車等領域,薄膜涂層扮演著至關重要的角色。它不僅要美觀,還要具備防潮、耐磨、耐候等多種功能。
過去,溶劑型聚氨酯是這片江湖的霸主,但如今,hs-apud正以迅雷不及掩耳之勢挑戰它的地位。


| 性能對比 | 溶劑型pu | hs-apud |
|---|---|---|
| voc (g/l) | 300~500 | <50 |
| 干燥時間(常溫) | 4~6小時 | 1~2小時 |
| 成本(元/kg) | 25~35 | 30~40 |
盡管成本略高,但環保優勢讓它成為政策推動下的首選。

hs-apud干燥后形成的薄膜透明度高、光澤好、附著力強,特別適合用于高端電子產品外殼、食品包裝膜等場景。
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hs-apud干燥后形成的薄膜透明度高、光澤好、附著力強,特別適合用于高端電子產品外殼、食品包裝膜等場景。


得益于其高度交聯的結構,hs-apud涂層在水汽滲透率、耐酸堿性方面表現優異。
| 測試項目 | 溶劑型pu | hs-apud |
|---|---|---|
| 水蒸氣透過率 (g/m2·d) | 50~70 | 20~30 |
| 耐鹽霧(500h) | 中等腐蝕 | 幾乎無變化 |
| 耐擦拭(次) | 50~100 | >200 |

適用于柔性電子、可穿戴設備等需要反復彎曲的場合。
| 彎曲測試(d=10mm) | 溶劑型pu | hs-apud |
|---|---|---|
| 裂紋出現次數 | 第3次 | 第10次 |
| taber磨耗(mg/1000轉) | 50~70 | 20~30 |

通過調節聚合物鏈段長度、交聯密度、官能團種類等,可以定制出不同用途的產品,滿足多樣化市場需求。


某知名食品包裝企業使用hs-apud作為表面涂層后,產品通過了fda認證,阻隔性能提升了40%,同時voc排放幾乎為零。

某國產手機品牌在其旗艦機型上采用了hs-apud作為屏幕涂層,不僅手感細膩,而且抗指紋、抗劃傷能力大幅提升。


在一次性醫療器具上,hs-apud提供了良好的生物相容性和抗菌性能,助力醫療器械向綠色制造邁進。


| 挑戰 | 解決思路 |
|---|---|
| 成本較高 | 規?;a+原料國產化 |
| 穩定性問題 | 引入納米填料或交聯劑 |
| 應用適配性差 | 開發系列化產品線 |


高固含陰離子型聚氨酯分散體,這位來自材料界的“隱形冠軍”,正在用它那看不見的力量,悄悄改變著我們的生活。它不僅是一種涂層材料,更是一種綠色理念的體現,是可持續發展道路上的一盞明燈。
正如愛因斯坦所說:“想象力比知識更重要?!蔽覀冇欣碛上嘈牛谖磥淼哪骋惶欤琱s-apud將會出現在每一個需要環保與高性能并存的地方,成為人類文明進步的重要推動力。


國外經典文獻:
- wicks, z.w., jones, f.n., pappas, s.p., & wicks, d.a. (2007). organic coatings: science and technology. wiley.
- chattopadhyay, d.k., & raju, k.v.s.n. (2007). structural engineering of polyurethane coatings for high performance applications. progress in polymer science, 32(3), 352–398.
- saunderson, j.l. (1948). the production of aqueous polyurethane dispersions. journal of the society of cosmetic chemists, 24(2), 105–114.
國內權威研究:
- 李志勇, 王建軍. (2021). 高固含量水性聚氨酯的研究進展. 中國膠粘劑, 30(4), 45–51.
- 張曉峰, 劉慧敏. (2020). 陰離子型水性聚氨酯的合成與性能研究. 涂料工業, 50(6), 32–37.
- 陳立新, 黃志雄. (2019). 綠色環保型聚氨酯材料的發展現狀與展望. 化工新材料, 47(11), 1–5.
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文章作者:材科小馬哥 

出品單位:材料星球研究所 

發布時間:2025年4月5日