纪念聚脲先锋_ThomasE_Davis先生_黄微波
聚脲
硬 段 软 段 多异氰酸酯 聚醚多元醇 扩链剂 端氨基聚醚
图 1 聚脲化学示意图 图 2 聚脲的软/硬段模型
2 结果与讨论
2.1 多异氰酸酯类型对弹性体性能的影响 对聚脲体系而言,多异氰酸酯是其关键原材料之一,由于多异氰酸酯单体的结构不同,
它的选择将决定聚脲弹性体的物理性能和工艺性能。TDI 可以制得性能优良的弹性体,但 其饱和蒸汽压高、毒性较大而不宜用于喷涂施工。在喷涂聚脲弹性体技术中,最常用的多 异氰酸酯为 MDI 及其改性物,如纯 MDI 和液化 MDI 等。
5 50 50 12.5 46.9 26.6 29.7 43.7
6 54 46 14.0 52.1 24.2 25.7 50.1
7 60 40 16.4 61.5 17.3 19.7 63.0
实验表明:芳香二胺类扩链剂的类型对聚脲体系的反应速度影响很大,使用改性胺扩 链剂替代 DETDA 可以获得慢速型配方。最常用的液态改性胺扩链剂是美国 Albemarle™ 公 司的 ETHACURE®300 和 UOP 公司的 UNILINK®4200,它们的分子结构式见图 4、图 5。
CH3 NH2
24.2 25.8 50.0
45 3 84 10.0 290 470
从表 1 可以得出以下结论:⑴反应速度由快到慢的顺序为:液化 MDI>4,4’-MDI>2,4’-MDI,其中使用高 2,4’-MDI 时,体系的凝胶时间可以延长近一倍,这 主要与它的分子结构的不规整性有关;⑵使用高 2,4’-MDI 时,体系的不粘时间较长,在一 定程度上影响了层间施工周期,不适合要求尽快投入使用的场合;⑶4,4’-MDI 体系的综合 力学性能最佳,这是由于 4,4’-MDI 的对称结构在聚合物中的排列较规整,使其链段易于结 晶的缘故。
《喷涂聚脲弹性体技术》已出版
《喷涂聚脲弹性体技术》已出版
佚名
【期刊名称】《聚氨酯工业》
【年(卷),期】2005(20)4
【摘要】由我国聚脲技术的创始人、海洋化工研究院总工程师黄微波主编的《喷涂聚脲弹性体技术》一书已由化学工业出版社于2005年7月正式出版,该书是迄今为止国际上有关聚脲技术的第1本专著。
【总页数】1页(P26-26)
【关键词】《喷涂聚脲弹性体技术》;聚脲弹性体;喷涂工艺;聚脲技术
【正文语种】中文
【中图分类】TQ323.8;G236
【相关文献】
1.聚脲弹性体防水材料屋面喷涂施工技术 [J], 侯焕芝
2.水利工程施工中喷涂聚脲弹性体技术的应用 [J], 张斌
3.喷涂聚脲弹性体技术在供水渠道中的应用 [J], 董启涛
4.喷涂聚脲弹性体技术--喷涂设备 [J], 黄微波
5.喷涂聚脲弹性体技术--聚脲化学反应原理 [J], 黄微波
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聚脲和聚氨酯(脲)的对比研究
聚脲和聚氨酯(脲)的对比研究
黄微波;李宝军;吕平
【期刊名称】《新型建筑材料》
【年(卷),期】2011(038)002
【摘要】通过力学性能测试对比分析了聚脲和聚氨酯(脲)在宏观性能上的差异.结果表明,聚脲的力学性能优于聚氨酯(脲).采用傅立叶红外谱图(FTIR)和扫描电镜(SEM)考察了聚脲和聚氨酯(脲)的结构形貌.FTIR实验结果表明,聚氨酯(脲)中含有羟基和氨酯基,而在聚脲中则检测不到这2种基团的吸收峰;SEM实验结果表明,聚脲的表面形貌比聚氨酯(脲)的要明显规则和致密.
【总页数】3页(P50-52)
【作者】黄微波;李宝军;吕平
【作者单位】青岛理工大学,功能材料研究所,山东,青岛,266033;青岛理工大学,功能材料研究所,山东,青岛,266033;青岛理工大学,功能材料研究所,山东,青岛,266033【正文语种】中文
【中图分类】TU56+1.65
【相关文献】
1.乙烯脲改性水性聚氨酯脲的制备与性能 [J], 赵丽娟;王志娟;谢佳武;吴金剑;汤嘉陵
2.扩链剂对脂肪族聚氨酯脲和聚脲弹性体结构与性能的影响 [J], 杨娟;王贵友;胡春圃
3.氨酯键和脲键对嵌段聚氨酯和嵌段聚脲性质影响的研究 [J], 陈竹生; Yang.,WP
4.脲键和氨酯键对嵌段聚氨酯和嵌段聚脲微相分离影响的研究 [J], 陈竹生
5.固体酸催化合成三(三溴苯氧基)异氰脲酸酯及其阻燃聚氨酯脲的研究 [J], 慕春明;史铁钧;史先磊
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喷涂聚脲弹性体技术
ETHACURE®100 DETDA80
Albemarle™ Co. Lonza
伯 胺
二甲硫基甲苯二胺 ETHACURE® 300 N,N’-二烷基甲基二苯胺 UNILINK® 4200
Albemarle™ Co. UOP Inc.
位阻型伯胺 仲 胺
二、关键技术
Gusmer 公司设计制造的 GX-7 系列喷枪有一个尺寸很小的混合室(见图 5),该混合室由特殊的塑料件制成,可根据 A、R 物料的比例及粘度的不同, 进行适当的钻孔(如孔径、孔数),再借助 H 系列主机产生的高压,实施高 温、高压、对撞式冲击,从而达到 A、R 物料的均匀混合。在枪的出口处, 配有不同形式的模式控制盘(Pattern Control Disc 简称为 PCD)。通过 改变 PCD 的型号,实现圆形、扇型喷涂及浇注。枪上的阀杆与前后密封及 气帽的协同配合,完成开枪/关枪时的机械自清洁过程,无需使用有机溶 剂进行清洗,十分方便;较长时间的停枪(如排除故障、过夜等),只需用 专门的洗枪罐,用有机溶剂进行彻底清洗,不必拆卸枪体。该枪的外型见 图 6,其主要技术参数见表 7:
Gusmer Co.
H-2000,H-3500,MARKSMAN®
Pro-Hydro Co.
Minimatic 230
表 5 喷涂聚脲弹性体技术物料混合、雾化和清洗设备
公 司 名 称 Binks Co.
Glas-Craft Co.
设 备 名 称 43P
Probler
链剂、颜填料、助剂等组成。因此,可根据用户的需要,通过调整 A、R 组 分中得软、硬段的比例,制得不同弹性、抗张强度及硬度的 SPUA 材料。表 2 是一个典型硬质 SPUA 材料的配方:
聚脲柔性减阻材料的制备及性能
流速平板阻力性能试验。 2结果与讨论 2.1异氰酸酯含量对材料性能的影响 采用半预聚体法合成A组分作为聚脲减阻 材料的树脂体系。本文选择了330N、Acclaimg 4200与MDI一50合成不同NCO含量的半预聚 物,根据相同的异氰酸酯指数,对B组分的端氨 基聚醚(JeffamineCD一2000、JeffaminepF一5000) 计量,用EthacureDl00及Unlink固4200扩链。 Tab.1列出了A组分的异氰酸酯含量对材 料性能的影响。
密度的测定:按GBT 533进行。
531
1.3.2硬度的测定:采用硬度计,按GB/T 进行。
1.3.3力学性能的测定:采用Instron一4467型 拉力机,lOO%模量和300%模量,按ASTM
收稿日期;2006.08-16;修订日期:2007—03—13 基金项目:国家自然科学基金面上项目(50373009)资助 联系人:黄微波.主要从事特种功能材料研究,E-mail:spua@163.com
第23卷第3期 2007年5月
高分子材料科学与工程
‘POLYMER MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING
v。I.23,N。.3 May 2007
聚脲柔性减阻材料的制备及性能
黄微波“2,陈国华1,卢 敏2,张效慈3
(1.中国海洋大学化学化工学院.山东青岛266100t 2.海洋化工研究院,山东青岛266071# 3.中国船舶科学研究中心,江苏无锡214082)
就水下航行器采取的减阻技术而言,柔性 面技术减阻的优点是适用于运动的物体表 面c1],柔性面一般为薄的弹性涂层或一层不渗 透的薄膜,因其柔性效应可以抑制和吸收压力 脉动[2叫],从而减少了航行阻力,此外还可降低 航行时的噪声。 根据作为柔性面减阻材料的基本条 件[5_8],利用聚脲自身的优势,本文以喷涂聚脲 弹性体技术[9]为依托,开展了低模量、高伸长率 的柔性表皮减阻涂层制备的研究工作,通过材 料本身的获取及参数的确定,为未来使用柔性 面技术减阻降噪提供参考。 1实验部分
海洋大气环境下纯聚脲重防腐涂层耐久性研究_黄微波
· 24 ·
材料导报 B:研究篇
2013 年 3 月 (下 )第 27 卷 第 3 期
纯聚脲材料,A 组分为 NCO 组分的半预聚 体,B 组 分 由 端 氨 基聚醚、胺类扩链剂和助剂组 成。实验仪 器 有 GRACO 公 司 的 H-XP3主机,GX-7-400喷枪,MZ-4000D 型 微 机 控 制 电 子 万能材料试验机,XGP镜向光泽度仪,UC-1模式人工紫外 老 化箱,NICOLET iS10 型 傅 里 叶 变 换 红 外 光 谱 仪,Q200 型 DSC 差示扫描量热仪。 1.2 试 样 制 备 及 试 验
1.3 性 能 伸 强 度、断 裂 伸 长
率和光泽度的 变 化;对 户 外 自 然 曝 晒 试 样 进 行 FTIR 测 试; 对紫外 线 人 工 加 速 老 化 试 样 进 行 DSC 测 试;对 比 观 察 不 同 防腐涂层的实际防腐效果。
关 键 词 海洋大气环境 纯聚脲 重防腐 老化 Qtech-412涂层 中 图 分 类 号 :TB37 文 献 标 识 码 :A
Durability Study of Pure Polyurea Heavy Anti-corrosion Coating in Marine Atmosphere Environment
由 表 1 可 知 ,试 样 经 自 然 曝 晒 老 化 600d 后 ,其 拉 伸 强 度 和断裂伸 长 率 变 化 很 小;而 表 面 光 泽 度 严 重 降 低,下 降 了 94.53%,几乎完全失光,且在前 期 下 降 较 快。 因 此 可 以 初 步 断 定 ,经 自 然 曝 晒 老 化 600d 后 ,涂 层 表 面 的 分 子 键 发 生 了 断 裂,进而导致试样发生了化学降解,出现老化现 象 。 [4-6] 而 试 样的力学性能基本没有降低,说明其内部结构并 未 受 到 光 老 化因素的破坏,试样表面的失光现象 并未对涂层 的 耐 腐 蚀 性 能 和 服 役 寿 命 造 成 影 响 ,但 试 样 保 光 保 色 性 较 差 。
中国的聚脲技术
中国的聚脲技术聚脲技术是应用于2008北京奥运会、2009济南城运会、2010京沪高铁、2010上海世博会和2011青岛跨海大桥等重点工程的高技术、新材料青岛理工大学——中国聚脲技术的核心研发基地黄微波2012-5-15 上海1999年,从不足100平方米的青岛海豚表演馆起步京沪高铁聚脲防护工程到2009年京沪高铁1200万平方米路基防护极地海洋世界看台2006年北京国家大剧院景观水池•60,000 平方米全国各大电厂循环水池2008年京津城际高速铁路100万平方米2008北京奥运会30万平米看台2009年济南城运会看台16万平米2010 年上海世博会场馆8万平米目录•技术简介•成果现状•合作方式聚脲技术简介◆聚脲技术是21世纪最具前途的高技术和新材料之一◆被誉为二十世纪末涂料、涂装界最伟大的发现◆在基础设施防护、土木、化工、交通、航空航天、水利、电力、军事等领域广泛应用◆2008北京奥运工程、京津城际铁路、京沪高铁和青岛胶州湾跨海大桥等国内外重点工程都毫无例外地采用了这种高新技术◆中国的聚脲技术诞生于青岛,我国已成为世界头号聚脲消费大国,达到国际领先水平◆聚脲在我国国民经济和国防建设中发挥着越来越重要的作用;创造了世界聚脲技术发展的奇迹!采用专用设备现场喷涂施工,形成具有防水、防腐、耐磨、抗湿滑、耐热和装饰等多功能的材料喷涂聚脲弹性体(Spray Polyurea Elastomer简称SPUA )技术是一种新型无溶剂、无污染的绿色材料与施工技术一、简介聚脲技术发展简史国别开发年代商业化年代美国19861991澳大利亚19931993日本19951995韩国19971997中国19971999青岛-中国聚脲技术发源地学科前沿21世纪新技术与新材料14聚脲——诞生在美国,发展在中国Polyurea was born in US, developing in CHINA1999年,青岛海豚馆室外表演水池100平方米2000年,青岛海洋化工研究院篮球场550平方2001年,大连极地海洋世界看台5000平方米2003年,台湾高铁聚脲防护500000平方米2006年,北京国家大剧院60000平方米2007年,京津城际铁路1000000平方米2008年,北京奥运场馆3000000平方米2009年,济南城运会看台160000平方米2010年,京沪高铁聚脲防护12000000平方米聚脲技术特点零VOC,符合环保、节能、减排要求;快速固化,5秒钟凝胶,1分钟即可达到步行强度;优异的理化性能,如拉伸强度、耐老化、抗冲击、耐磨损、耐腐蚀等;对水分、湿气不敏感,施工时不受环境温度、湿度的影响;(可在冰上施工;在-28℃下施工;可在冰柜中固化)一次施工达到厚度要求,克服了以往多层施工的弊病;可在任意形状表面喷涂成型,不产生流挂现象;配方体系任意可调,柔韧有余、刚性十足;具有优异的耐高、低温交变能力;质地像材料、色彩似涂料,综合性能十分突出;喷涂输出量大、施工效率极高。
聚天冬氨酸酯聚脲的动态力学性质及结构形态的温度依赖性
聚天冬氨酸酯聚脲的动态力学性质及结构形态的温度依赖性黄微波;吕平【期刊名称】《高分子材料科学与工程》【年(卷),期】2010(26)3【摘要】运用动态力学分析(DMA)、原子力显微镜(AFM)和Fourier变换红外光谱(FT-IR)研究了聚天冬氨酸酯(PAE)聚脲的动态力学性质和结构形态的温度依赖性。
研究表明,当固化温度由20℃升至80℃时,PAE聚脲的低温和高温储能模量(E′)以及硬段玻璃化转变温度(Tgh)逐渐提高,微相分离程度也逐渐增大;脲羰基的总氢键化程度由74.3%增至82.1%,而NH基氢键键长则由0.307nm减至0.303nm,硬段结构规整度提高,软段与硬段的相容性降低;借助AMF直观地观察到了PAE聚脲的微相分离结构,并证实了固化温度对微结构的影响。
提高固化温度可以改善涂层的微观结构,从而提高涂层的动态力学性质。
【总页数】4页(P72-74)【关键词】聚天冬氨酸酯聚脲;动态力学性质;结构形态;固化温度;微相分离;原子力显微镜【作者】黄微波;吕平【作者单位】青岛理工大学土木工程学院【正文语种】中文【中图分类】O631.21【相关文献】1.新型聚天冬氨酸酯聚脲的合成、结构与性能研究 [J], 吕平;陈国华;黄微波2.喷涂聚脲弹性体结构与性能的关系——聚天冬氨酸酯SPUA材料 [J], 黄微波3.聚天冬氨酸酯型聚脲增韧结构型环氧树脂及其机理 [J], 张忠厚;张光辉;陈荣源;韩琳;谭延方;闫春绵4.不同硬段含量聚天冬氨酸酯聚脲结构和性能研究 [J], 吕平;陈国华;黄微波5.聚天冬氨酸酯聚脲的动态力学行为研究 [J], 吕平;陈国华;黄微波因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
纪念聚脲先锋——Thomas E.Davis先生
件 中惊 悉 :世
界 聚脲 技 术 的 创 始人 之 一、 美 国 V srn i o u 科 技 公 司 总 裁
T m先 生 因 突 o
一
经过 很短 时 间的考 虑 , o T m便 进入 角 色准备 大干
场 , 能 够真 正 看到 光 明的 只有他 一 个人 。经过 与 但
夫 人 M ri女 士 多次推 心 置腹 的 交换 意见 之后 , o ac a Tm
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卷第 5期
年 5月
上 海 涂 料
S HANGHAI COA I T NGS
Vo . 6No 5 14 .
M a 2 08 v. 0
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脲 专栏 ;
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一
[ 者按 值 此 中 国聚脲 技 术 诞 生 1 周年 之 际 , 编 生 0 本刊 特 开辟 聚脲 专栏 , 以推 动我 国聚脲 事
的 辛酸 案例 。 些 经验 、 训是 他 用 个人 的经 济损 失 这 教
2 0 年 2 1~ 5日, 美 国 “ 脲 发展 协 会 ” 08 月 21 在 聚
次年 会期 问 , u ly D de 先生 发 表 了悼念 性文 章 :纪
换 来 的 , 他 毫无 保 留地 奉 献 给 了我 们 聚脲 大 家庭 , 但
T m和 他 的 Vi rn 技 公 司 以其 芳香 族 和 脂 肪 o s o科 u
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第 5期
黄微波 , :纪念聚脲先锋——T o s D v Байду номын сангаас 生 等 hma ai E s
.
4 7
族 聚 脲体 系、耐 强化 学介 质 涂
层 和 衬 里、防 止海 洋 生物 附着
不同硬段含量聚天冬氨酸酯聚脲涂层耐海洋环境老化性能
不同硬段含量聚天冬氨酸酯聚脲涂层耐海洋环境老化性能
吕平;徐研;黄微波
【期刊名称】《腐蚀与防护》
【年(卷),期】2008(029)003
【摘要】通过海洋大气环境户外暴晒老化试验和盐雾加速老化试验,试验研究了不同硬段含量的聚天冬氨酸酯(PAE)聚脲涂层的耐海洋环境老化性能.结果表明,PAE
聚脲涂层具有良好的耐海洋环境老化能力.海洋大气环境户外暴晒老化350天,不同硬段含量的PAE聚脲涂层的失光率、拉伸强度变化率和断裂伸长率变化率分别为12.7%~14.7%、5.2%~6.6%和4.3%~5.4%.PAE聚脲涂层的耐盐雾老化性能更好,老化350天失光率、拉伸强度变化率和断裂伸长率变化率分别为3.3%~5.7%、1.1%~4.O%和2.9%~4.4%.
【总页数】3页(P116-118)
【作者】吕平;徐研;黄微波
【作者单位】青岛理工大学,青岛266033;河北理工大学,唐山063020;洋化工研究院,青岛,266071
【正文语种】中文
【中图分类】TQ323.8
【相关文献】
1.聚天冬氨酸酯聚脲涂层加速老化行为研究 [J], 吕平;陈国华;黄微波
2.不同硬段含量溶液聚合和RIM嵌段聚脲热性质和动态力学性质的研究 [J], 陈竹
生
3.不同硬段含量聚天冬氨酸酯聚脲结构和性能研究 [J], 吕平;陈国华;黄微波
4.不同硬段含量嵌段聚脲性质和相分离的研究 [J], 陈竹生
5.不同硬段含量脂肪族聚脲的结构与性能研究 [J], 杨娟;王贵友;胡春圃
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
喷涂聚脲技术领域的新进展_聚天门冬氨酸酯聚脲_黄微波
HINA PAINT 2005.08中国涂料C聚天门冬氨酸酯聚脲黄微波,刘培礼,胡松霞,卢 敏(海洋化工研究院,青岛266071)摘要:介绍了聚天门冬氨酸酯聚脲的主要构成,对比讨论了其特性、反应活性和材料性质,提供了施工应用参考配方。
关键词:喷涂聚脲;聚天门冬氨酸酯中图分类号:TQ637 文献标识码:B 文章编号:1006-2556(2005)08-0036-03聚天门冬氨酸酯SPUA材料,是近年来聚脲工业领域出现的一种新型脂肪族、慢反应、高性能涂层材料,被称为第三代聚脲。
可以制备高耐候性和耐化学腐蚀的防护涂的诱导效应使得它在与HDI三聚体的反应过程中,表现出“减速”作用。
通过人为增加聚天门冬氨酸酯分子中空间冠状结构的位阻密度,就能够合成出降低反应活性、延长能聚丙烯HDI三具体:聚天门酸酯粘度HDI三聚凝胶时工寿命可以从5 min拓宽到2h以上;喷涂一道就可达到0.6mm;涂层表面无气孔产生;配方体系的可调节范围很宽;对紫外线有很好的耐受性,光泽持久、色彩稳定、不泛黄;喷涂时的材料损耗少;固体含量可以从70%调节到100%。
3反应活性聚天门冬氨酸酯与HDI三聚体的反应活性见表3。
结果表明:两者的反应活性远远低于以往的脂肪族、芳香族扩链剂。
因此,人们就可以按照施工季节的户外环境温喷涂聚脲技术领域的新进展——度,确定B料的组成,从而有效地掌握施工节奏和进度,大大提高施工效率,节约材料和费用。
天门冬氨酸酯与芳香族预聚物的反应活性如表4所示。
从该表可以发现:空间位阻效应、异氰酸酯种类对聚天门冬氨酸酯的反应活性影响很大。
据此,可以按照配方设计的需要,人为地制备出凝胶时间在数分钟至数小时的喷涂体系,满足不同使用场合的需求。
表4中还有一个有趣的现象:聚天门冬氨酸酯与TDI预聚物的反应活性远远低于它同MDI预聚物的反应活性,这说明TDI预聚物分子结构中NCO的空间位阻效应比MDI预聚物大得多,所以,其凝胶时间明显延长。
浅谈聚脲材料在军事领域的应用
浅谈聚脲材料在军事领域的应用温喜梅㊀王宝柱㊀郭焱㊀李永岗㊀王伟(青岛爱尔家佳新材料股份有限公司㊀山东青岛266100)摘㊀要:简要介绍了聚脲材料的主要性能特点及其在军事领域的应用,特别介绍了其在水面舰艇㊁潜艇与鱼雷㊁军用车辆㊁军需防护用具㊁防弹防爆方舱及军用永久工程防护涂层等方面的应用进展㊂关键词:聚脲材料;喷涂聚脲;军事领域;防护材料中图分类号:TQ333 95㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀文章编号:1005-1902(2020)06-0035-03㊀㊀常规的防腐材料主要有环氧树脂㊁聚氨酯和乙烯基酯等,因其耐磨性㊁耐冲击性㊁耐候性一般,且施工复杂㊁不环保,已不能满足军事领域防腐与防护的应用要求㊂而喷涂聚脲材料与聚氨酯相比固化快,施工受环境温湿度影响小;与环氧树脂相比在力学性能㊁一次成膜厚度㊁柔韧性和环保等方面具有明显优势,目前已在防水㊁防腐及军事防护等领域得到了广泛的应用[1]㊂在防护应用领域,由于喷涂聚脲材料比普通材料固化速度快㊁施工便捷㊁立面连续喷涂不流挂,喷涂于产品表面成型后短时间内即可运输,不发生粘连,尤其适用于工位数目受限条件下的大批量生产㊂聚脲材料应用范围广泛,国内外每年都会发现关于聚脲材料新的应用领域及方向㊂本文重点介绍了近年来其在军事领域中的推广应用情况㊂1㊀在水面舰艇防腐中的应用每年因撞击海岸或暗礁导致防腐涂层破坏的舰艇或冲锋舟不计其数,海水及盐雾的腐蚀,会使船体的损坏情况进一步恶化㊂美国有统计数据表明,船体的维护几乎耗费了整个维修过程的大半时间㊂因此为控制维修成本,美国海军研究实验室开发合成了一款快速固化的聚脲保护涂层,并已于1999年在船舰(如内部舱室㊁舵板和潜艇防滑甲板)上得到了实际运用[2]㊂舰艇长期处于海洋环境中,优异的抗暴晒性㊁抗附着性和耐腐蚀性是舰艇甲板漆必须具备的性能㊂同时,因人员会在甲板上频繁往来走动,且有时在甲板上进行设备或器械的装卸,所以甲板漆必须具备优异的抗冲击性和耐磨性㊂美国海军在其舰船甲板上使用了脂肪族聚脲涂层进行防腐防护[3]㊂应用表明,聚脲材料性能优于传统材料,兼具耐磨㊁抗冲击和优异防腐蚀的特点,能改善防腐效果㊁延长使用寿命,且迅速固化㊁环保无污染㊂2㊀在潜艇与鱼雷阻尼吸声中的应用应用到潜艇㊁鱼雷等水下潜行设备表面的阻尼吸声聚脲材料,有减振降噪性能,可躲避声纳探测,达到隐形效果㊂除了材料本身应有良好的阻尼性能,聚脲可一次成膜㊁成膜厚度可调且固化速度快等特点也是选材需要考虑的㊂另外,聚脲表面平滑,能够减小水流带给壳壁的脉动压力,降低运动设备辐射噪声㊂例如通过调整材料的弹性㊁伸长率和硬度等指标制备的具有海豚表皮及皮下脂肪组织力学特性的喷涂聚脲复合柔性减阻涂层,应用在水下运动物体表面,在4m/s的水流流速下,减阻作用能达到12% 15%;在3 10m/s的水流流速下,普通柔性阻尼涂层减阻率平均为5 18%,而该复合涂层减阻率平均为6 84%,远高于普通涂层的平均水平[4]㊂美国仿生学家现已使用聚脲材料合成了可附于鱼雷表面的柔性人造海豚皮涂层,在一定速度下,该涂层阻尼效果较为明显[5]㊂3㊀在军用车辆防爆破中的应用聚脲复合材料在欧美地区已成功使用到军用车辆(如装甲车㊁坦克等)抗爆防护领域㊂美国海军陆战队研究部门通过相关的研究发现,聚脲材料不仅具有较高的力学强度㊁耐冲击性及吸能性,而且具有优良的柔韧性㊁弹性和耐腐蚀性,能够有效地提高车㊃53㊃2020年第35卷第6期2020.Vol.35No.6聚氨酯工业POLYURETHANEINDUSTRY辆底盘和车身的抗石击和防腐能力[6-7]㊂2004年美国海军陆战队研究部门发现,在Humvee(悍马㊁快速军车)底部喷涂聚脲弹性体涂层可有效地减小爆炸或榴霰弹对车辆和人员的伤害㊂为进一步提高阻尼性能,可在B组分的制备过程中引入不同含量的酚醛树脂进行改性,同时通过添加具有片状结构的超细云母粉,使之与基体树脂形成无数个 微观约束阻尼结构 ,使聚脲材料具有较高的吸能性,与车辆底部复合装甲相结合,可有效地抵御破甲射流侵彻,降低破甲型反坦克地雷爆轰波及爆炸物碎片对车辆破坏,同时可降低各种介质的渗透速率,提高材料的防腐蚀性能[8]㊂将其应用到车体内表面或地板表面,在装饰车辆和增强耐磨性能的同时,还能减小噪音和振动,增加乘车舒适度[9]㊂4㊀在军需用具单兵防护中的应用士兵在作战㊁训练或解决突发事故时应注意安全防护,穿戴或配备好训练服㊁防弹衣㊁头盔以及盾牌等防护用具㊂这些安全防护用具需要具备抗冲击㊁耐高低温㊁不易燃㊁不易破碎等特点,使其在使用过程中能够起到包覆及防护作用,尤其是头盔㊁盾牌和防弹衣㊂聚脲作为一种新型防护涂层,施工工艺简单,能够根据需要在防护用具的任意曲面喷涂成光滑平面或磨砂面,且不流挂,很好地满足上述要求[10]㊂另外聚脲防护涂层无毒无害,还可根据实际需要来调整涂层颜色,达到美观和隐蔽被喷涂目标的效果㊂目前青岛爱尔家佳新材料股份有限公司生产的聚脲防护材料已被北京普凡防护科技有限公司㊁山东新兴防护装备制造有限公司和湖南中泰特种装备有限责任公司等广泛应用在军需用具的头盔㊁插板及盾牌的防护上㊂5㊀在防弹防爆方舱中的应用防弹防爆方舱是一类能够广泛使用在海陆空及武警部队等多个领域的装载体,具体应用包括武器装备㊁后勤保障㊁技术支持甚至通讯系统等等[11]㊂它能够快速装卸㊁便于运输,可以对使用人员和使用设备起到最大程度的保护作用㊂现今方舱使用的防爆防弹材料一般是防弹玻璃㊁金属板㊁各类复合材料(如纤维㊁陶瓷等)和弹性体材料㊂但是这些材料中很多自身都存在重要缺陷,严重限制了其应用,比如钢铁材料密度大重量重,某些高性能合金质轻但价格高昂等㊂采用轻质高强的纤维增强聚脲弹性体复合防弹防爆材料,与钢铁金属材料相比能够大大减轻军用方舱重量[12]㊂弹性聚合物材料对子弹的耗能减速机理是,当子弹高速射击而来时,弹性体会受到巨大的冲击力,此时的应变速率能达105s-1,弹性体材料在较高频率下,玻璃化转变温度会升高,导致玻璃化转变发生变化,同时在这种动态力学条件下,应力会跟不上应变的变化,而出现滞后生热,消耗大量能量,从而达到阻尼防弹的效果㊂6㊀在军用永久工程防护中的应用混凝土军事永久工程在现代化战争中十分重要,但其在各种各样严苛的使用条件下可能受到严重腐蚀或破坏,影响战时的使用功能㊂而聚脲材料本身具有高强度㊁高抗冲和连续致密不渗漏的特性,其与芳纶纤维复合,应用在军用场合(如核电站㊁地下工事㊁隧道及洞库等处),能很好地封闭混凝土表面的空隙,阻隔外界的腐蚀性介质,可有效遏制介质中离子进入混凝土内部对钢筋造成侵蚀,使这些场合得到充分的保护,延长其使用寿命[13]㊂1999年,轻质耐磨的高性能聚脲材料就被美军材料专家使用于混凝土建筑表面,能够有力地抵御爆炸冲击,有效降低破片毁坏力㊂喷涂聚脲材料施工速度快,可以满足军事工程对于战时抢修和强建的特殊要求,喷涂快反应型聚脲于易发生塌方㊁滑坡和泥石流等不稳固地方,能够在关键时刻和突发事件发生时快速修复,减少事故造成的损失㊂可利用聚脲涂层的抗撕裂和高弹性在坍塌事故发生时防止粉碎性破裂和溅落,保护受损墙体,避免二次伤害[14-16]㊂根据美国防务领域资料显示,这类抗爆型建筑材料已经在五角大楼的部分墙体上投入使用[17]㊂7㊀结束语目前国内的聚脲材料技术在军事领域的应用与国外相比还存在一定差距,普通喷涂聚脲材料无法满足多种功能需求㊂例如,在防弹和防爆破领域需要聚脲材料具有非常高的拉伸强度和撕裂强度;在军需库㊁加油站需要聚脲材料具有优异的阻燃性能等,因此需要对常规喷涂聚脲进行改性研究㊂另外,在聚脲复合结构的抗爆防护应用方面,仅研究了影㊃63㊃聚氨酯工业㊀㊀㊀㊀㊀第35卷响聚脲复合材料抗爆性能的因素,但各因素对抗爆的作用规律㊁冲击波在聚脲材料中的衰减㊁聚脲复合结构材料的实际应用设计等方面研究不成体系㊂这要求研究人员对聚脲材料进行更深入的研究,提高聚脲材料的各项性能指标,拓宽其在军事领域的应用,为我国国防建设作出更大的贡献㊂参㊀考㊀文㊀献[1]㊀王宝柱,黄微波,杨宇润,等.喷涂聚脲弹性体技术的应用[J].聚氨酯工业,2000,15(1):39-43.[2]㊀ARTHURW.Rapidcuretankcoatingsonthefasttracktothefleet[J].NavalResearchLaboratoryQuarterly,2003,11(7):27-30.[3]㊀孙静,陈酒姜,卢敏,等.聚脲在美国海军舰船上的应用[J].现代涂料与涂装,2009,12(3):57-60.[4]㊀王宝柱,黄薇波,卢敏,等.减阻降噪技术的最新进展[J].现代涂料与涂装,2008,11(1):33-36.[5]㊀黄微波.水下航行器喷涂聚脲柔性涂层的制备及减阻性能的研究[D].青岛:中国海洋大学,2007.[6]㊀DANIELG.State⁃of⁃the⁃arttechnologicaldevelopmentsinconcretecomputationalmodeling,emphasisonblasteffects[C].Hershey,Pennsylvania:31stAnnualAirportConference,2008.[7]㊀MCSHANEGJ,STEWARTC,ARONSONMT,etal.Dynamicruptureofpolymer⁃metalbilayerplates[J].InternationalJournalofSolidsandStructures,2008,45(16):4407-4426.[8]㊀刘培礼,徐春英,亓峰,等.喷涂聚脲弹性体改性的研究进展[J].聚氨酯工业,2008,23(5):5-8.[9]㊀翟文,陈强,甄建军,等.喷涂聚脲弹性体及其在军事领域的应用[J].工程塑料应用,2012,40(10):28-32.[10]WALSHSM,SCOTTRR,SPAGNUOLODM.Thedevelopmentofahybridthermoplasticballisticmaterialwithapplicationtohel⁃mets[C].ARL⁃TR⁃3700,ArmyResearchLaboratory,2005.[11]张振中,李其祥.军用方舱技术探讨[J].建筑工程技术与设计,2015(36):3105.[12]段建军.纤维复合材料在装甲防护上的应用[J].纤维复合材料,2012,29(3):12-16.[13]马志明,杜晓梅.玻纤增强水泥材料在军事工程中的应用[J].山西建筑,2000(4):109-110.[14]BUCHANPA,CHENJF.BlastresistanceofFRPcompositesandpolymerstrengthenedconcreteandmasonrystructures Astate⁃of⁃the⁃artreview[J].Composites,PartB,Engineering,2007,38(3):509-522.[15]MALVARLJ,CRAWFORDEJ,MORRILLKB.Useofcompos⁃itestoresistblast[J].JournalofCompositiesforConstruction,2007,11(6):601-610.[16]MYERSJJ,BELABIA,EL⁃DOMIATYKA.Blastresistanceofunreinforcedmasonrywallsretrofittedwithfiberreinforcedpolymers[C].Clemson:Proceedingsofthe9thNorthAmericanMasonryConference,2003:312-323.[17]LIVINGSTONG.Blastmitigationofstructuresusingapolyurea/kevlarTMcomposite[C].NewOrleans:The6thPDAAnnualCon⁃ferenceMeeting,2006.收稿日期㊀2020-07-27㊀㊀修回日期㊀2020-10-10BriefReviewonApplicationofPolyureaMaterialintheMilitaryFieldWENXimei,WANGBaozhu,GUOYan,LIYonggang,WANGWei(QingdaoAir++NewMaterialCo.Ltd,Qingdao266100,Shandong,China)Abstract:Themainpropertiesandapplicationinmilitaryfieldofpolyureamaterialwerebrieflyintroduced.Theapplicationprogressofpolyureaprotectivecoatingmaterialsinmarineships,submarinesandtorpedoes,militaryvehicles,militaryprotectionequipment,bulletproofandexplosion⁃proofcabinsandmilitarypermanenten⁃gineeringwasparticularlyintroduced.Keywords:polyureamaterial;spraypolyurea;militaryfield;protectivematerial作者简介㊀温喜梅㊀女,1983年出生,硕士,高级工程师,主要从事功能高分子材料㊁聚氨酯材料研究工作㊂东方雨虹盖世涂GES⁃300入选年度大奖近日,东方雨虹自主研发的盖世涂GES⁃300无溶剂单组分聚氨酯防水涂料,获评2020创研优采黑科技年度大奖㊂2020年2月,东方雨虹推出盖世涂GES⁃300无溶剂单组分聚氨酯防水涂料㊂该产品具有超优物理性能和环保性能,涂布率高,施工更高效,是行业内首款通过德国EC1plus认证的聚氨酯防水涂料㊂㊃73㊃第6期㊀㊀㊀㊀㊀㊀㊀温喜梅,等㊃浅谈聚脲材料在军事领域的应用。
聚脲发展历史
聚脲发展历史聚脲是一种重要的化学材料,广泛应用于涂料、粘合剂、塑料等领域。
它具有极高的耐久性、耐化学腐蚀性和耐磨性,在各个行业中发挥着重要作用。
下面我们将回顾一下聚脲的发展历史。
聚脲最早出现在20世纪40年代,当时科学家们对合成聚合物材料进行了广泛的研究。
1947年,德国化学家奥古斯特·施利特(August Schlüter)首次合成了聚脲。
他通过将多异氰酸酯与聚醚进行反应,成功地制备出了聚脲材料。
这一发现奠定了聚脲的基础,使得聚脲材料的应用范围得以拓宽。
随着研究的深入,聚脲的性能得到不断改进和优化。
20世纪50年代,美国化学家韦恩克(Wayne Quirk)首次利用聚酯多元醇合成了聚脲弹性体。
这一创新使得聚脲材料具有了更好的弹性和耐磨性,大大提高了其在工程领域中的应用价值。
在20世纪60年代和70年代,随着化学合成技术的进一步发展,聚脲材料的研究进入了一个新的阶段。
科学家们通过改变聚脲的结构和添加不同的功能性元素,实现了聚脲材料的多样化性能。
此时的聚脲材料已经具有了优异的耐化学腐蚀性、耐热性和电绝缘性,被广泛应用于航空航天、汽车制造和建筑材料等领域。
随着技术的不断进步,聚脲材料逐渐应用于更多领域。
在20世纪80年代和90年代,聚脲在涂料、胶黏剂和保温材料中得到了广泛的应用。
聚脲涂料因其出色的防腐蚀性能和持久性而成为了船舶和桥梁防腐的首选材料;聚脲胶黏剂因其优异的粘接强度和耐久性而被广泛用于汽车制造和建筑领域。
进入21世纪,聚脲材料在环保和可持续发展方面也取得了新的突破。
研究人员开始探索使用可再生资源制备聚脲材料,以减少对非可再生资源的依赖。
同时,聚脲材料的回收再利用也成为研究的热点,以减少对环境的影响。
总的来说,聚脲作为一种重要的化学材料,在过去几十年里经历了不断的发展和创新。
从最早的合成到现代的多功能应用,聚脲材料不断突破自身的局限性,为各个行业带来了许多创新解决方案。
随着科学技术的不断进步,我们有理由相信,聚脲材料在未来将继续发展壮大,并发挥更大的作用。
聚脲涂料的研究与应用
聚脲涂料的研究与应用张文毓 (中国船舶重工集团公司第七二五研究所,河南洛阳 471023)摘 要:聚脲涂料是一种无溶剂、无污染的高性能环保材料。
综述了聚脲涂料的发展历程及其现有产品的应用形式,介绍了聚脲涂料在各领域的应用与研究现状,并对其发展提出了展望。
关键词:聚脲涂料;防护涂料;防腐涂料中图分类号:TQ 630.7 文献标志码:A 文章编号:1009-1696(2020)01-0034-06[收稿日期] 2019-09-20[作者简介] 张文毓(1968—),女,高级工程师,现主要从事情报研究工作。
专论综述0 引言聚脲涂料是继高固体分涂料、水性涂料、光固化涂料、粉末涂料等低(无)污染涂装材料之后,又一种新型无溶剂、无污染的绿色涂料。
它是最新一代环境友好型高性能产品之一,其固体分高、黏度低、干燥速度快,具有极佳的耐候性,同时其涂膜既具有极高的表面硬度又具有良好的柔韧性和耐磨性。
由于具有施工固体分高、快干免烘等特点,有效地减少了对环境的危害,同时提高了施工效率,节省了人员、时间和能源成本,聚脲涂料现已广泛应用于汽车车架及零部件防腐、玻璃钢等非金属防护,以及混凝土地坪等领域。
1 概述喷涂聚脲弹性体技术(SPUA)是美国Texaco 化学公司于1991年开发成功的一种新型无溶剂、无污染的绿色施工技术,是在聚氨酯反应注射成型(RIM)技术的基础上发展起来的,结合了聚脲树脂的反应特性和RIM 技术快速混合、快速成型的特点,可在各类复杂形状的表面形成连续的整体涂层。
聚脲树脂是由异氰酸酯组分(A 组分)与胺基组分(R 组分)反应得到的高聚物,其分子主链中包含重复的脲基链段。
其中,A 组分可以是异氰酸酯的单体也可以是异氰酸酯的衍生物;R 组分必须是端氨基树脂。
聚脲涂料可以分为纯聚脲和聚氨酯/聚脲两类,它具有如下性能特点:(1)对湿气、温度不敏感,施工时不受环境温度、湿度的影响。
(2)双组分,高固含量,对环境友好,无施工污染。
喷涂聚脲弹性体技术的发展历程
喷涂聚脲弹性体技术的发展历程*黄微波王宝柱陈酒姜刘培礼刘东晖(海洋化工研究院青岛 266071)摘要本文重点介绍喷涂聚脲弹性体技术的发展进程和推广普及情况。
关键词: 喷涂、聚脲、弹性体、发展前言喷涂聚脲弹性体(Spray Polyurea Elastomer 以下简称SPUA)技术是国外近十年来,继高固体份涂料、水性涂料、光固化涂料、粉末涂料等低(无)污染涂装技术之后,为适应环保需求而研制、开发的一种新型无溶剂、无污染的绿色施工技术。
该技术自1999年在我国投入商业应用以来,已经在钢结构防腐、建筑物防水、影视道具制作等领域,得到了广泛的应用。
随着SPUA技术的发展,越来越多的人希望了解这一高新技术的发展情况。
国外在组织机构、人员培训、设备研发、推广宣传等方面,开展了大量卓有成效的工作,非常值得我们借鉴。
笔者从大量的国外资讯中去粗取精,并结合在我国研制和开发SPUA技术中的体会,撰写本文,以期进一步推动我国SPUA技术的发展。
一、关于喷涂聚氨酯、聚氨酯(脲)、聚脲的定义早期对喷涂聚氨酯、聚氨酯(脲)、聚脲的定义比较含混,即:将R组份中端氨基树脂和端氨基扩链剂含量在80%以上的体系,称为聚脲;将R组份中端羟基树脂和端羟基扩链剂含量在80%以上的体系,称为聚氨酯;介于两者之间的称为聚氨酯(脲)或混合体(hybrid)。
随着喷涂聚脲弹性体技术的发展,其定义也越来越清晰。
根据最近美国“聚脲发展协会”(Polyurea Development Association,简称PDA)对喷涂聚氨酯、聚氨酯(脲)、聚脲的定义是:喷涂聚氨酯:是由异氰酸酯组份(简称A组份)与树脂组份(简称R组份)反应生成的一种弹性体物质。
异氰酸酯既可以是芳香族的,也可以是脂肪族的。
其中的A组份可以是单体、聚合体、异氰酸酯的衍生物、预聚物和半预聚物;预聚物和半预聚物是由端羟基化合物与异氰酸酯反应制得。
其中的R组份一定是由端羟基树脂(例如:二元醇、三元醇、多羟基聚合物多元醇等)和端羟基(芳香族或脂肪族)扩链剂组成,在端羟基树脂中,一定含有用于提高反应活性的催化剂。
2009中国(上海)聚脲应用技术研讨会胜利召开
2009中国(上海)聚脲应用技术研讨会胜利召开
佚名
【期刊名称】《全面腐蚀控制》
【年(卷),期】2009(023)010
【摘要】@@ 2009年9月26日,由中国工业防腐蚀技术协会主办,广州秀珀化工股份有限公司承办的"2009年中国(上海)聚脲应用技术研讨会暨秀珀聚脲产品合作洽谈会"在上海浦东隆重召开.广州秀珀化工董事长李赉周先生致以热情洋溢的欢迎词,对到会的专家、领导以及防腐施工单位、合作伙伴等表示最热烈的欢迎.
【总页数】1页(P3)
【正文语种】中文
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应用聚脲技术实现地震次生灾害的防御
应用聚脲技术实现地震次生灾害的防御黄微波;向佳瑜;刘旭东【期刊名称】《工程抗震与加固改造》【年(卷),期】2012(34)2【摘要】Researching in post-earthquake disasters defense technology to ensure the people' s life and property security has significant meaning. In this paper, the advantages of polyurea technology in collapse, landslide, mud-rock flow and victims buried in post-earthquake disasters are introduced, the types and dangers of post-earthquake disasters are briefly analyzed, and the polyurea technology application construction is discussed in detail. Research shows that: ( 1 ) Polyurea technology has excellent mechanical properties and anti-scour performance, can effectively prevent the rain from washing the slope so that increase the stability of the slope, hold back geological disasters occur. (2) The outstanding anti-corrosive, anti-permeability, overall protective and ultra-long ageing resistant performances of polyurea technology can make the victims for proper burial to isolate water source, and protect the environment.%研究地震诱发的次生灾害的防御技术,对于保障人民生命及财产安全具有重大的意义.本文全面介绍了聚脲技术在崩塌、滑坡及泥石流(以下简称崩滑流)和遇难者遗体掩埋等地震次生灾害中应用的技术优势,简要分析了地震次生灾害的类型和危害性,详细探讨了聚脲技术在崩滑流边坡防护和遇难者遗体掩埋等地震次生灾害应用中的施工工艺.研究表明:(1)聚脲技术因具有优异的力学性能和抵抗水流冲蚀磨损的性能,能有效地防止雨水对边坡的淘蚀,从而增加边坡的稳定性,预防崩滑流等地质灾害的发生;(2)聚脲技术突出的防腐抗渗性能及整体封闭效果和超长耐候性能可对遇难者的遗体进行妥善掩埋,达到隔离水源、保护环境的目的.【总页数】4页(P115-118)【作者】黄微波;向佳瑜;刘旭东【作者单位】青岛理工大学功能材料研究所,山东青岛266033;青岛理工大学功能材料研究所,山东青岛266033;青岛理工大学功能材料研究所,山东青岛266033【正文语种】中文【中图分类】P694【相关文献】1.纯聚脲技术用作自然灾害防御技术的研究 [J], 黄微波;伯忠维;史世凡;谢远伟2.空间信息技术在地震次生灾害防治中的应用 [J], 谭德宝;申邰洪;陈蓓青3.胜利油田防御地震次生灾害能力研究 [J], 周斌4.映汶高速公路地震次生灾害的防灾减灾技术 [J], 陈谋;李树鼎;殷强;王军5.室内家具地震次生灾害及其防御对策 [J], 陈建伟;杨珺珺;苏幼坡因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
黄微波:真正的技术应该具备造福人类的价值
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【期刊名称】《粘接》
【年(卷),期】2012(33)7
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2008年2月2日,笔者从Dudley先生给我的电子邮件中惊悉:世界聚脲技术的创始人之一、美国Visuron科技公司总裁Tom先生因突发心肌梗塞逝世,享年70岁。
Dudley先生赶往Michigan州
贝城参加了Tom先生的葬礼。
笔者立即给Dudley回复电子邮件:代表中国聚脲界对Tom先生的逝世表示沉痛哀悼!向Tom先生的夫人Marcia女士及其亲属表示深切慰问!“中国聚脲网”(www.polyurea.com.cn)在第一时间,将Tom先生逝世的消息发布在当日的新闻版上。
2008年2月12 ̄15日,在美国“聚脲发展协会”第九次年会期间,Dudley先生发表了悼念性文章:纪念聚脲先锋——Thomas E. Davis先生,全文如下:
距今刚刚走过20年,也就是1998年初,当时的
Tom还是Michigan州Brighton镇一家汽车配件公司的工程师。
有一天,他听说了喷涂聚脲弹性体(SPUA)技术的神奇功能后,认为:SPUA技术是替代当时搪塑PVC制备汽车仪表盘、保险杠和挡泥板的好方法。
经过很短时间的考虑,Tom便进入角色准备大干一场,但能够真正看到光明的只有他一个人。
经过与夫人Marcia女士多次推心置腹的交换意见之后,Tom夫妇下定了决心:辞去现有的工作、拿出所有积蓄、创立Visuron科技公司!Dudley作为Tom的好友和同事这样描述当时的情景:“Tom显得非常兴奋,你从他的眼神和心跳中就能够感受到他的激情四射,良好的开端等于成功的一半!”
Tom是一位非常灵巧的工程师,他把很多时间都用在汽车配件的制造和应用上。
他亲自动手带领工程师们研制成功了人们至今还在使用的无机陶瓷涂料。
我们当中很多人都知道:Tom是美国“聚脲发展协会”(Polyurea Development Association简称PDA)的创始人、理事会成员、技术委员会委员、参展商和演讲嘉宾。
他曾经在早几年的PDA年会上演讲聚脲应用失败的辛酸案例。
这些经验、教训是他用个人的经济损失换来的,但他毫无保留地奉献给了我们聚脲大家庭,作为今天PDA培训教程中的代表性案例,并指导我们的聚脲工业在技术、设备和施工方面日臻完善。
Tom和他的Visuron科技公司以其芳香族和脂肪
[收稿日期] 2008-03-20
纪念聚脲先锋——Thomas E. Davis 先生
黄微波 (青岛理工大学 266033)
Dudley J. PrimeauxⅡ (Primeaux Associates LLC, TX. 78621, USA)
Thomas E. Davis(以下简称Tom)先生是笔者和世界聚脲技术的发明人Dudley J. PrimeauxⅡ(以下简称Dudley)的好友,今年2月因患急性心肌梗塞不幸去世。
为了纪念这位曾经与Dudley共同创立聚脲事业的先锋,Dudley先生在2008年的“聚脲发展协会”第九次年会上发表了纪念文章。
本文是经Dudley先生同意,并在他纪念性文章的基础上,结合笔者的亲历撰写完成的。
Tom先生, 美国Visuron 科技公司创始人
[编者按]值此中国聚脲技术诞生10周年之际,本刊特开辟聚脲专栏,以推动我国聚脲事业的发展。
聚脲专栏
第 5 期47
族聚脲体系、耐强化学介质涂层和衬里、防止海洋生物附着材料、饮用水安全涂层系统、管道内壁机器人施工成套机具以及建筑结构材料和最新展示的已经具备商业应用价值的静电喷涂型聚脲而著称。
现在很多的原料商和施工商并不知道:我们现在广泛使用的聚脲材料及其性能是Tom早期工作奠定的基础:他
最先设计并施工了聚脲戏水浮萍和滑道;他发明的聚脲/无纺布围堰防护体系至今已经成功应用了15年以上,成为聚脲应用的经典之作;他率先解决了在混凝土多孔表面施工聚脲前的底材处理工艺问题,为后来聚脲用于围堰防护和水族馆表演水池衬里的应用打下坚实的基础;他还将聚苯乙烯泡沫用于汽车工业;研制出了具有装饰、防水作用的透明聚脲产品;开发了清洁型喷砂设备;推广屋面及水下快速堵漏技术;率先开展有机硅聚脲研究等开创性工作。
Tom是一位聚脲先锋,更是一位聚脲策划大师!
当然,Tom还是一位好丈夫,他与他的朋友兼合伙人Marcia女士结婚20年了;他在兄弟三人中排行老三,一个哥哥在California,另一个哥哥在Michigan;Tom是一个好父亲、好爸爸,虽然他与Marcia女士没有再生育子女,但他把与前妻养育的两个儿子、两个女儿留在身边并抚养成人;他有5个孙子、2个曾孙。
Tom热爱动物、富有同情心,他和夫人Marcia女士领养了别人遗弃的两只斗牛犬Ginger和Val,并像对待自己孩子一样呵护它们。
虽然Tom在聚脲事业上获得了巨大的成功,但他仍然是一位诚实、谦逊的绅士,他心态平和、乐于助人,是社区活动的志愿者、美利坚合众国的忠实信徒以及军队和退伍老兵的支持者。
他专注于与他们交流、共享其乐。
当然,最为重要的是:Tom是一个基督徒,他坚定信仰,是我们共同的朋友!
每当Tom与他的好友们交谈时,无论是在会展中心、博览会、施工现场还是在电话里,他总是畅想生活、家庭和朋友,他会像儿童时代坐在春意盎然的潺
潺流水边,欣赏着刚刚建成的木屋一样,与朋友谈古论今。
Tom近来对飞机模型产生浓厚兴趣,尽管他因操纵不慎摔坏了飞机模型,但他仍然乐此不彼,玩性甚浓。
总之,我们都发现Tom身上有许多值得我们永远怀念的东西,我坚信大家与我有同样的感触。
我们聚脲界失去了一位
发明家、一名开路先锋、一个领路人、一名志愿者;我们聚脲协会失去了一个队员、一名同事;我们失去了一位伟大的朋友!(全文完)
笔者于2005年3月中旬出席在美国Mississippi州Biloxi市召开的第六次PDA年会期间,有幸见到Tom先生。
记得是3月11日的下午,Tom先生走近我,竖起右手食指对我说:你是在中国第一个搞聚脲研究和开发的黄先生吧?我感到非常惊讶。
他接着说:我是Dudley的老朋友,以前听Dudley介绍过你在中国做的开创性工作,昨天又听了你在大会的演讲报告“喷涂聚脲弹性体技术在中国的发展与展望”,所以想和你聊聊。
随后,我们交流了很多聚脲方面的信息和体会。
当他听我说要去New Orleans访问时,叮嘱我一定要去French Quarter看看,欣赏美国正宗爵士乐的发源地。
回国后,为了给新兴铸管公司配备小口径管道内壁自动喷涂装置,笔者多次与Tom通话交流,探讨将管道内壁行走机器人系统引入国内的可能性,他还把刚刚录制完成的地下管道非开挖修复技术的光盘邮寄给笔者参考。
为了纪念Tom先生对世界聚脲事业的杰出贡献,在2008年的“聚脲发展协会”第九次年会上,PDA决定:今后每年一度的“最佳工程奖”和“最佳开发奖”将以Tom Davis的名字命名。
Tom是笔者的导师、前辈和朋友,他的逝世是世界聚脲界的重大损失。
今年是中国聚脲诞生10周年,我们将铭记Tom先生的丰功伟绩,将他未尽的事业进
行到底。
Dudley、笔者与Tom先生合影
黄微波,等:纪念聚脲先锋——Thomas E. Davis先生。