ຄູ່ມືການອອກແບບສູດ Polyester Polyol: ຈາກການຄັດເລືອກ Monomer ຈົນເຖິງຂະບວນການສັງເຄາະ
ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບເຄມີສາດທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງໂພລີເອສເຕີປະສິດທິພາບສູງສຳລັບການນຳໃຊ້ໂພລີຢູຣີເທນ
Polyester polyol ແມ່ນໜຶ່ງໃນວັດຖຸດິບຫຼັກທີ່ໃຊ້ໃນລະບົບ polyurethane (PU), ລວມທັງໂພລີຢູຣີເທນທີ່ໄຫຼຜ່ານນ້ຳ, ໂພລີຢູຣີເທນອີລາສໂຕເມີ, ສານເຄືອບ, ກາວ, ໜັງສັງເຄາະ, ແລະ ໂພລີຢູຣີເທນເທີໂມພຼໍມີ (TPU).
ປະສິດທິພາບຂອງຜະລິດຕະພັນໂພລີຢູຣີເທນແມ່ນໄດ້ຮັບອິດທິພົນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຈາກໂຄງສ້າງໂມເລກຸນ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍ. ປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນ:ການເລືອກໂມໂນເມີ, ປະເພດຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາ, ອັດຕາສ່ວນລະຫວ່າງເຫຼົ້າກັບກົດ, ຄ່າໄຮດຣອກຊິວ, ນ້ຳໜັກໂມເລກຸນ, ແລະ ຂະບວນການສັງເຄາະທັງໝົດກຳນົດປະສິດທິພາບສຸດທ້າຍຂອງວັດສະດຸ PU.
ບົດຄວາມນີ້ອະທິບາຍເຖິງເຫດຜົນການອອກແບບສູດຂອງໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍ, ຕັ້ງແຕ່ການຄັດເລືອກວັດຖຸດິບຈົນເຖິງການຄວບຄຸມຂະບວນການຜະລິດ, ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຜະລິດໂພລີຢູຣີເທນເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກ່ຽວກັບວິທີການພັດທະນາໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍສຳລັບການນຳໃຊ້ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
1. ວິທີການເລືອກກົດ Dicarboxylic ສຳລັບສູດ Polyester Polyol?
ກົດໄດຄາຣ໌ບອກຊິລິກກຳນົດໂຄງສ້າງຫຼັກພື້ນຖານຂອງໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍລ. ການເລືອກສ່ວນປະກອບຂອງກົດມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່:
ການເລືອກໂຄງສ້າງກົດທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂັ້ນຕອນທຳອິດໃນການອອກແບບສູດໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍ.
ກົດອາໂຣມາຕິກ: ປັບປຸງຄວາມແຂງກະດ້າງ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ
ກົດໄອໂຊຟາທະລິກ (IPA) ແລະ ກົດເຕເຣຟທາລິກ (PTA)
ກົດ dicarboxylic ຫອມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງ:
ກົດເທເຣບທາລິກ (PTA)ມີໂຄງສ້າງເສັ້ນຊື່ທີ່ເປັນປົກກະຕິສູງ ແລະ ມີແນວໂນ້ມການເກີດຜລຶກທີ່ເຂັ້ມແຂງ.
ເມື່ອ PTA ປະຕິກິລິຍາກັບໄດອໍລຕ່ອງໂສ້ສັ້ນເຊັ່ນ: ເອທິລີນໄກຄໍ (EG) ຫຼື 1,4-ບິວເທນໄດອໍລ (BDO), ໂຄງສ້າງໂພລີເອສເຕີທີ່ໄດ້ຮັບອາດຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງພຶດຕິກຳການເກີດຜລຶກທີ່ແຂງແຮງ, ເຮັດໃຫ້ໂພລີເອສເຕີໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍກາຍເປັນຂີ້ເຜີ້ງ ຫຼື ແຂງຢູ່ທີ່ອຸນຫະພູມຫ້ອງ.
ສິ່ງນີ້ອາດຈະຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນ:
- ✖ຄວາມຄ່ອງຕົວຂອງການປະມວນຜົນ
- ✖ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງການເກັບຮັກສາ
- ✖ຄວາມສະດວກສະບາຍຂອງແອັບພລິເຄຊັນ
ດັ່ງນັ້ນ, ໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍທີ່ຜະລິດຈາກ PTA ບໍລິສຸດຈຶ່ງບໍ່ຄ່ອຍຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງດຽວໃນສູດປະສົມທີ່ໃຊ້ໄດ້ຈິງ.
ກົດໄອໂຊຟາທາລິກ (IPA)ມີໂຄງສ້າງໂມເລກຸນທີ່ບໍ່ສົມມາດກັນໜ້ອຍກວ່າ ເພາະວ່າກຸ່ມຄາບອກຊິວທັງສອງຕັ້ງຢູ່ທີ່ຕຳແໜ່ງເມຕາ. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນແນວໂນ້ມການເກີດຜລຶກ ແລະ ປັບປຸງຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງແຫຼວ.
ໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍທີ່ອີງໃສ່ IPA ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວໃຫ້:
- ✔Tg ສູງຂຶ້ນ
- ✔ຄວາມໂປ່ງໃສທີ່ດີກວ່າ
- ✔ປັບປຸງຄວາມສາມາດໃນການໄຫຼວຽນ
ໃນສູດອຸດສາຫະກຳຫຼາຍຊະນິດ, IPA ຖືກນຳສະເໜີຮ່ວມກັບ PTA ຫຼື ກົດ aliphatic ເພື່ອດຸ່ນດ່ຽງຄວາມແຂງກະດ້າງ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ.
ກົດອາລິຟາຕິກ: ເພີ່ມຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ
ກົດອາດີປິກ (AA)
ກົດອາດີປິກແມ່ນໜຶ່ງໃນກົດອາລິຟາຕິກ ໄດຄາຣບັອກຊີລິກ ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດໃນການຜະລິດໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍ.
ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກາກບອນຫົກອັນທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງມັນສະໜອງ:
- •ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າ
- •ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນດີ
- •Tg ຫຼຸດລົງ
ໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງກົດອາດີປິກມັກຈະມີຄ່າ Tg ຢູ່ໃນລະດັບປະມານ-60°C ຫາ -40°C, ຂຶ້ນກັບໂຄງສ້າງໂມເລກຸນ.
Adipic Acid (AA) + 1,4-Butanediol (BDO)
ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ polyurethane elastomers ເພາະວ່າ:
- AA ໃຫ້ສ່ວນອ່ອນນຸ້ມທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ
- BDO ປັບປຸງຄວາມສະໝ່ຳສະເໝີຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ ແລະ ການເກີດຜລຶກທາງກາຍະພາບ
ໂຄງສ້າງນີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ:
- •ຄວາມຕ້ານທານແຮງດຶງສູງ
- •ທົນທານຕໍ່ການຂັດໄດ້ດີ
- •ປະສິດທິພາບກົນຈັກທີ່ດີເລີດ
ກົດເຊບາຊິກ (SA)
ກົດຊີບາຊິກມີຕ່ອງໂສ້ຄາບອນທີ່ຍາວກວ່າກົດອາດິປິກ.
ຂໍ້ດີ:
- ✔ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນສູງຂຶ້ນ
- ✔ປະສິດທິພາບອຸນຫະພູມຕໍ່າທີ່ດີກວ່າ
- ✔ປັບປຸງຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ດູດຊຶມນ້ຳ
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງກວ່າ, SA ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ໃນການໃຊ້ງານໂພລີຢູຣີເທນທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງບ່ອນທີ່ຕ້ອງການຄວາມຕ້ານທານຄວາມໜາວທີ່ດີຂຶ້ນ.
ສ່ວນປະກອບຂອງກົດທີ່ເຮັດວຽກໄດ້: ກົດໄດເມີ ແລະ ແອນໄຮໄດຣດ໌ຟທາລິກ
ອາຊິດໄດເມີ
ກົດໄດເມີແນະນຳ:
- •ລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂມເລກຸນທີ່ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ຍາວ
- •ຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ລະລາຍນ້ຳ
- •ປັບປຸງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ
- •ຄວາມຕ້ານທານການໄຮໂດຼໄລສທີ່ດີກວ່າ
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການເພີ່ມປະລິມານກົດ dimer ອາດຈະຫຼຸດຜ່ອນ Tg ແລະ ຄວາມແຂງ. ມັນຖືກພິຈາລະນາທົ່ວໄປສໍາລັບລະບົບ polyurethane ທີ່ຕ້ອງການຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.
ຟທາລິກແອນໄຮໄດຣດ (PA)
ແອນໄຮໄດຣດ໌ຟທາລິກ ເປັນສ່ວນປະກອບແອໂຣມາຕິກທີ່ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ແລະ ມີປະສິດທິພາບໃນການປະຕິກິລິຍາທີ່ດີ.
ມັນສາມາດປັບປຸງໄດ້:
- ✔ຄວາມແຂງ
- ✔ຄວາມແຂງກະດ້າງ
- ✔ການແຂ່ງຂັນດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເນື່ອງຈາກຜົນກະທົບຂອງສະເຕີຣິກ, ປະຕິກິລິຍາຂອງກຸ່ມສຸດທ້າຍຂອງມັນຕ່ຳກວ່າເມື່ອທຽບກັບ IPA.
ຍຸດທະສາດການອອກແບບກົດທົ່ວໄປ
ຍຸດທະສາດການສ້າງໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍທົ່ວໄປແມ່ນ:
- •ກົດອາໂຣມາຕິກ: ໃຫ້ຄວາມແຂງແກ່ນ ແລະ ຄວາມແຂງແຮງ
- •ກົດອາລິຟາຕິກ: ໃຫ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຄວາມແຂງແກ່ນ
ອັດຕາສ່ວນ IPA/AA ປະມານ 7:3
ສາມາດສະໜອງໂຄງສ້າງທີ່ສົມດຸນດ້ວຍ:
- Tg ປານກາງ
- ການໄຫຼວຽນຂອງການປະມວນຜົນທີ່ດີ
- ຄຸນສົມບັດກົນຈັກທີ່ເຂັ້ມແຂງຫຼັງຈາກການແຂງຕົວຂອງໂພລີຢູຣີເທນ
ອັດຕາສ່ວນທີ່ແນ່ນອນຄວນໄດ້ຮັບການປັບຕາມການນຳໃຊ້ເປົ້າໝາຍສະເໝີ.
2. ວິທີການເລືອກ Diols ສຳລັບການອອກແບບ Polyester Polyol?
ຖ້າກົດ dicarboxylic ກຳນົດກະດູກສັນຫຼັງຂອງໂຄງສ້າງ, diols ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວຄວບຄຸມທີ່ສຳຄັນຂອງ:
ເອທິລີນໄກຄໍ (EG)
ເອທິລີນໄກຄໍແມ່ນໄດອໍທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດໃນເຄມີສາດໂພລີເອສເຕີ.
ເນື່ອງຈາກໂຄງສ້າງໂມເລກຸນສັ້ນຂອງມັນ, EG ໃຫ້:
- •ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ສູງ
- •ແນວໂນ້ມການເກີດຜລຶກທີ່ເຂັ້ມແຂງ
ເມື່ອລວມກັບ PTA, EG ສາມາດສ້າງໂຄງສ້າງຜລຶກຄ້າຍຄື PET, ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍກາຍເປັນແຂງຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍທີ່ບໍລິສຸດທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງ EG ຈຶ່ງຫາຍາກ.
ໃນສູດປະຕິບັດຕົວຈິງ, EG ມັກຈະຖືກລວມກັບ:
ເພື່ອປັບຄວາມແຂງແກ່ນຂອງຜລຶກ ແລະ ປະສິດທິພາບການປະມວນຜົນ.
ຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ສຳຄັນອັນໜຶ່ງຂອງ EG ແມ່ນ:
- ✔ລາຄາຖືກ
- ✔ມີໃຫ້ບໍລິການຢ່າງກວ້າງຂວາງ
ສຳລັບການຜະລິດໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍໂດຍອີງໃສ່ວັດສະດຸ PET ທີ່ນຳມາຣີໄຊເຄີນ, EG ຍັງຄົງເປັນວັດຖຸດິບທີ່ສຳຄັນ.
ໄດເອທິລີນໄກຄໍ (DEG)
DEG ນຳສະເໜີພັນທະບັດອີເທີເຂົ້າໃນລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂພລີເອສເຕີ.
ການເຊື່ອມຕໍ່ອີເທີທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃຫ້:
- •Tg ຕ່ຳ
- •ຄວາມໜືດຫຼຸດລົງ
- •ປະສິດທິພາບການໄຫຼທີ່ດີຂຶ້ນ
ໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍທີ່ອີງໃສ່ DEG ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງເມື່ອຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນການປະມວນຜົນມີຄວາມສໍາຄັນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ພັນທະບັດອີເທີອາດຈະມີຄວາມຕ້ານທານຕ່ຳຕໍ່ການຜຸພັງດ້ວຍຄວາມຮ້ອນໃນໄລຍະຍາວ. ດັ່ງນັ້ນ, ລະບົບ DEG ມັກຈະຖືກລວມເຂົ້າກັບໄດອໍນທີ່ໝັ້ນຄົງກວ່າເຊັ່ນ NPG.
ນີໂອເພັນທິວ ໄກຄໍ (NPG)
NPG ປະກອບດ້ວຍໂຄງສ້າງຄາບອນ quaternary ທີ່ມີກຸ່ມ methyl ສອງກຸ່ມ.
ໂຄງສ້າງທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ຈຳກັດການເຄື່ອນໄຫວຂອງໂມເລກຸນ ແລະ ສະໜອງ:
- •Tg ສູງຂຶ້ນ
- •ສະຖຽນລະພາບທາງຄວາມຮ້ອນທີ່ດີເລີດ
- •ຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດທີ່ດີເລີດ
- •ປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານການໄຮໂດຼໄລຊິດ
ເນື່ອງຈາກຄວາມທົນທານທີ່ດີເລີດຂອງມັນ, NPG ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນ:
- •ການເຄືອບ PU
- •ການນຳໃຊ້ກາງແຈ້ງ
- •ລະບົບໂພລີຢູຣີເທນທີ່ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ
1,4-ບູເທນໄດອໍ (BDO)
1,4-ບິວເທນໄດອອລ ແມ່ນໜຶ່ງໃນໄດອອລທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທີ່ໃຊ້ໃນການນຳໃຊ້ໂພລີຢູຣີເທນອີລາສໂຕເມີ ແລະ TPU.
ໂຄງສ້າງເສັ້ນຊື່ສີ່ຄາບອນຂອງມັນສະໜອງ:
- •ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ດີ
- •ການພົວພັນລະຫວ່າງໂມເລກຸນທີ່ເຂັ້ມແຂງ
- •ຄຸນສົມບັດກົນຈັກທີ່ດີເລີດ
ເມື່ອລວມກັບກົດອາໂຣມາຕິກເຊັ່ນ PTA, BDO ສາມາດສ້າງສ່ວນຜລຶກທີ່ມີລະບຽບສູງຄ້າຍຄືກັບໂຄງສ້າງ PBT.
ສິ່ງນີ້ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນ:
- ✔ຄວາມແຮງດຶງສູງກວ່າ
- ✔ທົນທານຕໍ່ການຂັດຖູໄດ້ດີຂຶ້ນ
- ✔ການເຊື່ອມໂຍງທາງກາຍະພາບທີ່ດີຂຶ້ນ
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະລິມານ BDO ສູງອາດຈະເພີ່ມແນວໂນ້ມການເກີດຜລຶກ, ເຮັດໃຫ້ໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍກາຍເປັນຂີ້ເຜີ້ງ ຫຼື ແຂງຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ.
ເພື່ອປັບປຸງປະສິດທິພາບການປະມວນຜົນ, BDO ມັກຈະຖືກລວມເຂົ້າກັບ:
ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເກີດຜລຶກຫຼາຍເກີນໄປໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄວາມເຂັ້ມແຂງທາງກົນຈັກ.
Trimethylolpropane (TMP): ການແນະນຳການແຕກກິ່ງທີ່ຄວບຄຸມ
Trimethylolpropane (TMP) ເປັນເຫຼົ້າທີ່ມີຫຼາຍໜ້າທີ່ປະກອບດ້ວຍກຸ່ມໄຮດຣອກຊິວສາມກຸ່ມ. ບໍ່ເຫມືອນກັບໄດອໍລທຳມະດາ, TMP ນຳສະເໜີໂຄງສ້າງທີ່ແຕກກິ່ງງ່າເຂົ້າໄປໃນໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍລ.
ປະລິມານ TMP ໜ້ອຍໜຶ່ງສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້:
- •ການແຕກກິ່ງໂມເລກຸນ
- •ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມ
- •ຄວາມແຂງຂອງໂພລີຢູຣີເທນສຸດທ້າຍ
TMP ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນເວລາອອກແບບ:
- •ການເຄືອບ polyurethane ປະສິດທິພາບສູງ
- •ລະບົບ PU ແຂງ
- •ພຣີໂພລີເມີໂພລີຢູຣີເທນທີ່ມີກິ່ງງ່າ
ໃນສູດສ່ວນໃຫຍ່, ປະລິມານ TMP ແມ່ນຖືກຄວບຄຸມຢ່າງລະມັດລະວັງ ເພາະວ່າການແຕກກິ່ງຫຼາຍເກີນໄປອາດຈະເພີ່ມຄວາມໜືດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສາມາດໃນການປຸງແຕ່ງ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບການຜະລິດໂພລີເມີ PET, ໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍບໍ່ຕ້ອງການນໍ້າໜັກໂມເລກຸນສູງຫຼາຍ.
ຈຸດປະສົງຫຼັກແມ່ນການຄວບຄຸມ:
ອັດຕາສ່ວນເຫຼົ້າເກີນ
ໃນການສັງເຄາະໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍ, ສ່ວນປະກອບຂອງເຫຼົ້າມັກຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍເກີນໄປເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໂຄງສ້າງທີ່ມີໄຮດຣອກຊິວ.
ສຳລັບໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍລທີ່ມີນ້ຳໜັກໂມເລກຸນຕ່ຳກວ່າ, ອັດຕາສ່ວນເຫຼົ້າທີ່ເກີນອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ:1.8–2.0 : 1
ຄ່າໄຮດຣອກຊິວທີ່ສູງຂຶ້ນຈະໃຫ້ກຸ່ມໄຮດຣອກຊິວທີ່ມີປະຕິກິລິຍາຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບການສ້າງໂພລີຢູຣີເທນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະລິມານເຫຼົ້າຫຼາຍເກີນໄປອາດຈະຫຼຸດນ້ຳໜັກໂມເລກຸນ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່:
ດັ່ງນັ້ນ, ອັດຕາສ່ວນຂອງເຫຼົ້າຕໍ່ກົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດຕາມການນຳໃຊ້ໂພລີຢູຣີເທນສຸດທ້າຍ.
ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງອັດຕາສ່ວນເຫຼົ້າ ແລະ ຄ່າກົດ
ໃນລະຫວ່າງການສັງເຄາະໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍ, ນ້ຳທີ່ຜະລິດອອກມາຈະຖືກກຳຈັດອອກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອກະຕຸ້ນປະຕິກິລິຍາເອສເຕີຣິຟິເຄຊັນ ແລະ ການກັ່ນຕົວ.
ຖ້າເຫຼົ້າເກີນບໍ່ພຽງພໍ:
- •ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງກົດຍັງຄົງສູງ
- •ປະຕິກິລິຍາຈະຊ້າລົງ
- •ຄ່າກົດສຸດທ້າຍກາຍເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນ
ຄ່າກົດຕໍ່າແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເພາະວ່າກົດທີ່ເຫຼືອອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຕິກິລິຍາໂພລີຢູຣີເທນ. ເມື່ອໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍປະຕິກິລິຍາກັບໄອໂຊໄຊຢາເນດ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ເຫຼືອ ແລະ ສ່ວນປະກອບທີ່ເປັນກົດອາດຈະປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດ:
ສຳລັບການນຳໃຊ້ໂພລີຢູຣີເທນຫຼາຍຊະນິດ, ການຄວບຄຸມຄ່າກົດຂ້າງລຸ່ມນີ້:1 ມກ KOH/ກຣາມເປັນເປົ້າໝາຍຄຸນນະພາບທີ່ສຳຄັນ.
4. ວິທີການເລືອກຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາສຳລັບການຜະລິດໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍ?
ຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຄວບຄຸມ:
ເຕຕຣາບູທິວ ໄທທາເນດ (TBT)
Tetrabutyl titanate ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຍ້ອນ:
- ✔ກິດຈະກຳການເລັ່ງປະຕິກິລິຍາສູງ
- ✔ອັດຕາການເກີດ esterification ໄວ
- ✔ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ແຂ່ງຂັນໄດ້
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ສານປະກອບ titanium ທີ່ຍັງເຫຼືອອາດຈະເລັ່ງການ hydrolysis ຂອງພັນທະບັດ ester, ເຊິ່ງສາມາດກາຍເປັນຄວາມກັງວົນໃນລະບົບ polyurethane ທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ.
ບິວທິວຕິນອອກໄຊດ໌ (BTO)
ບິວທິວຕິນອອກໄຊດ໌ໃຫ້:
- ✔ປະສິດທິພາບການເອສເຕີຣິຟິເຄຊັນທີ່ມີປະສິດທິພາບ
- ✔ຄວາມຕ້ານທານການໄຮໂດຼໄລສທີ່ດີກວ່າ
- ✔ປັບປຸງສະຖຽນລະພາບໃນໄລຍະຍາວ
ສຳລັບການນຳໃຊ້ເຊັ່ນ: ໂພລີຢູຣີເທນທີ່ຜະລິດຈາກນ້ຳ, ບ່ອນທີ່ຄວາມຕ້ານທານການໄຮໂດຼໄລຊິດມີຄວາມສຳຄັນເປັນພິເສດ, ລະບົບຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາທີ່ອີງໃສ່ BTO ມັກຈະຖືກນຳໃຊ້ເປັນທີ່ນິຍົມ.
ການເລືອກລະຫວ່າງ TBT ແລະ BTO ແມ່ນຂຶ້ນກັບ:
5. ການຄວບຄຸມຂະບວນການຜະລິດໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍ
ຂະບວນການສັງເຄາະມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄຸນນະພາບສຸດທ້າຍຂອງໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍ.
ຂັ້ນຕອນຫຼັກປະກອບມີ:
- ເອສເຕີຣິຟິເຄຊັນ
- ການລວມຕົວຂອງໂພລີຄອນເດນເຊຊັນ
- ຄ່າໄຮດຣອກຊີ ແລະ ການປັບຄ່າກົດ
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຂັ້ນຕອນການເກີດ Esterification
ໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນຂອງການເກີດ esterification, ວັດສະດຸຕໍ່ໄປນີ້ຈະຖືກສາກໄຟເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງປະຕິກອນ:
ປະຕິກິລິຍາມັກຈະເລີ່ມຕົ້ນປະມານ:180°C
ນ້ຳທີ່ຜະລິດຈາກ esterification ຖືກກຳຈັດອອກຜ່ານ:
- •ການປອກເປືອກໄນໂຕຣເຈນ
- •ລະບົບຄອນເດນເຊີ
ຄວາມຄືບໜ້າຂອງປະຕິກິລິຍາສາມາດຕິດຕາມກວດກາໄດ້ຜ່ານ:
- •ປະລິມານການເກັບນ້ຳ
- •ການທົດສອບຄ່າກົດ
ຂັ້ນຕອນທີ 2: ຂັ້ນຕອນການລວມຕົວຂອງໂພລີຄອນເດນເຊຊັນ
ຫຼັງຈາກການ esterification, ລະບົບຈະເຂົ້າສູ່ຂັ້ນຕອນ polycondensation.
ເງື່ອນໄຂທົ່ວໄປ:
- •ອຸນຫະພູມ:200–220°C
- •ຄວາມກົດດັນທີ່ຫຼຸດລົງ: ການເຮັດວຽກສູນຍາກາດ
ເຄື່ອງດູດຝຸ່ນຊ່ວຍກຳຈັດນ້ຳທີ່ຍັງເຫຼືອ ແລະ ເຫຼົ້າສ່ວນເກີນ, ກະຕຸ້ນການເຕີບໂຕຂອງໂມເລກຸນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ອຸນຫະພູມທີ່ສູງເກີນໄປ ຫຼື ເວລາປະຕິກິລິຍາທີ່ຍາວນານອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາຂ້າງຄຽງ, ການເພີ່ມຂຶ້ນຂອງສີ, ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຂອງໂພລີເມີ. ດັ່ງນັ້ນ, ເງື່ອນໄຂຂອງຂະບວນການຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຢ່າງລະມັດລະວັງ.
ຂັ້ນຕອນທີ 3: ການຄວບຄຸມຈຸດສິ້ນສຸດ
ບໍ່ເຫມືອນກັບການໂພລີເມີໄຣເຊຊັນ PET, ການຜະລິດໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍບໍ່ຕ້ອງການການພັດທະນານ້ຳໜັກໂມເລກຸນສູງຫຼາຍ. ຕົວຊີ້ວັດຄຸນນະພາບຫຼັກແມ່ນ:
ຄ່າໄຮດຣອກຊິວ
ກຳນົດກິດຈະກຳປະຕິກິລິຍາໂພລີຢູຣີເທນ ແລະ ອັດຕາສ່ວນໄອໂຊໄຊຢາເນດທີ່ຕ້ອງການ.
ຄ່າກົດ
ຊີ້ບອກເຖິງການສຳເລັດຂອງປະຕິກິລິຍາ ແລະ ປະລິມານກົດທີ່ຍັງເຫຼືອ.
ເປົ້າໝາຍອຸດສາຫະກໍາທົ່ວໄປ:ຄ່າກົດ <1 ມກ KOH/gກ່ອນການປ່ອຍຕົວ.
ສູນຍາກາດບໍ່ພຽງພໍແມ່ນໜຶ່ງໃນສາເຫດຫຼັກທີ່ເຮັດໃຫ້:
- ✖ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ເຫຼືອສູງ
- ✖ຄ່າກົດສູງຂຶ້ນ
- ✖ປະສິດທິພາບໂພລີຢູຣີເທນບໍ່ດີ
6. ສະຫຼຸບການອອກແບບໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍ
| ປັດໄຈການອອກແບບ | ຕົວແປຫຼັກ | ຫຼັກການຄັດເລືອກ | ຂອບເຂດປົກກະຕິ |
|---|---|---|---|
| ຄວາມແຂງແກ່ນຂອງກະດູກສັນຫຼັງ | IPA, PTA, AA, SA | ກົດອາໂຣມາຕິກປັບປຸງຄວາມແຂງກະດ້າງ; ກົດອາລິຟາຕິກປັບປຸງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ | IPA/AA ≈ 7:3 |
| ການປັບ Tg | ຕົວຢ່າງ, ອົງສາ, NPG, BDO | EG ເພີ່ມຄວາມເປັນຜລຶກ; DEG ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜືດ; NPG ປັບປຸງຄວາມທົນທານ; BDO ປັບປຸງຄວາມແຂງແຮງ | ອີງຕາມແອັບພລິເຄຊັນ |
| ການຄວບຄຸມນ້ຳໜັກໂມເລກຸນ | ອັດຕາສ່ວນຂອງເຫຼົ້າຕໍ່ກົດ | ເຫຼົ້າຫຼາຍເກີນໄປສ້າງໂຄງສ້າງທີ່ຢຸດດ້ວຍໄຮດຣອກຊິວ | ເຫຼົ້າ/ກົດ = 1.3 |
| ການເລືອກຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາ | TBT ທຽບກັບ BTO | TBT ສຳລັບປະຕິກິລິຍາໄວ; BTO ສຳລັບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໄຮໂດຼໄລຊິດທີ່ດີຂຶ້ນ | ບີທີໂອ 0.2–0.5‰ |
| ການຄວບຄຸມການແຕກກິ່ງ | TMP/ກລີເຊີລໍ | ການເພີ່ມເຂົ້າໄປເລັກນ້ອຍຊ່ວຍປັບປຸງຄວາມໜາແໜ້ນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ | TMP ≤3 mol% |
7. ການອອກແບບໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍມີຜົນກະທົບຕໍ່ປະສິດທິພາບຂອງໂພລີຢູຣີເທນແນວໃດ?
ການອອກແບບໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍຄວນເລີ່ມຕົ້ນຈາກການໃຊ້ໂພລີຢູຣີເທນສຸດທ້າຍສະເໝີ.
| ແອັບພລິເຄຊັນ | ການອອກແບບໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍທີ່ແນະນໍາ |
|---|---|
| ກາວ PU | ໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍລ໌ AA ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນເພື່ອການຍຶດຕິດ ແລະ ຄວາມທົນທານທີ່ແຂງແຮງ |
| ການເຄືອບ PU | ລະບົບ IPA/NPG ສຳລັບຄວາມແຂງ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານສະພາບອາກາດ |
| TPU ອີລາສໂຕເມີ | ລະບົບ AA + BDO ສຳລັບຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານການຂັດຖູ |
| PU ນ້ຳ | ໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍທີ່ທົນທານຕໍ່ການໄຮໂດຣໄລຊິສພ້ອມດ້ວຍລະບົບຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາທີ່ດີທີ່ສຸດ |
| ໜັງສັງເຄາະ | ໂພລີເອສເຕີໂພລີເອສເຕີທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນພ້ອມດ້ວຍຄວາມອ່ອນນຸ້ມທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ |
ສະຫຼຸບ: ການອອກແບບໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄວບຄຸມໂຄງສ້າງໂມເລກຸນ
ໂພລີເອສເຕີໂພລີເອສເຕີປະສິດທິພາບສູງບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນໂດຍການປະສົມວັດຖຸດິບງ່າຍໆ. ພວກມັນຕ້ອງການການອອກແບບຢ່າງເປັນລະບົບໂດຍອີງໃສ່:
ໂດຍການຄວບຄຸມຢ່າງລະອຽດ:
ຜູ້ຜະລິດສາມາດພັດທະນາໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍລທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ດີທີ່ສຸດສຳລັບການນຳໃຊ້ໂພລີຢູຣີເທນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ສຳລັບຜູ້ຜະລິດໂພລີຢູຣີເທນ, ການເລືອກວັດຖຸດິບ ແລະ ລະບົບຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ບັນລຸປະສິດທິພາບການປະມວນຜົນທີ່ດີຂຶ້ນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຄຸນສົມບັດຂອງວັດສະດຸສຸດທ້າຍ.
MOFAN ໃຫ້ບໍລິການວິທີແກ້ໄຂຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາໂພລີຢູຣີເທນ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພິເສດວັດຖຸດິບໂພລີຢູຣີເທນຖືກອອກແບບມາເພື່ອຮອງຮັບການນຳໃຊ້ PU ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ລວມທັງການເຄືອບ, ກາວ, ອີລາສໂຕເມີ ແລະ ລະບົບໂພລີຢູຣີເທຣນທີ່ກ້າວໜ້າອື່ນໆ.
ຕິດຕໍ່ MOFANສຳລັບການສະໜັບສະໜູນການສ້າງສູດໂພລີຢູຣີເທນແບບມືອາຊີບ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂທີ່ກຳນົດເອງ.
ເວລາໂພສ: ສິງຫາ-07-2026
