ໂມຟານ

ຂ່າວ

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:

ອຸນຫະພູມການຫັນປ່ຽນແກ້ວ (Tg)
ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ
ຄວາມເປັນຜລຶກ
ຄວາມຕ້ານທານການໄຮໂດຼໄລຊິສ
ຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກ

ການເລືອກໂຄງສ້າງກົດທີ່ຖືກຕ້ອງແມ່ນຂັ້ນຕອນທຳອິດໃນການອອກແບບສູດໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍ.

ກົດອາໂຣມາຕິກ: ປັບປຸງຄວາມແຂງກະດ້າງ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ

ກົດໄອໂຊຟາທະລິກ (IPA) ແລະ ກົດເຕເຣຟທາລິກ (PTA)

ກົດ dicarboxylic ຫອມສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອປັບປຸງ:

ຄວາມແຂງກະດ້າງຂອງໂຄງສ້າງ
ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຮ້ອນ
ຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ
ຄວາມຕ້ານທານທາງເຄມີ

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:

ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ
Tg
ການເຄື່ອນທີ່ຂອງໂມເລກຸນ
ຄວາມເປັນຜລຶກ
ໜ້າທີ່ຂອງໄຮດຣອກຊີ

ເອທິລີນໄກຄໍ (EG)

ເອທິລີນໄກຄໍແມ່ນໄດອໍທີ່ງ່າຍທີ່ສຸດໃນເຄມີສາດໂພລີເອສເຕີ.

ເນື່ອງຈາກໂຄງສ້າງໂມເລກຸນສັ້ນຂອງມັນ, EG ໃຫ້:

  • ຄວາມສະໝໍ່າສະເໝີຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ສູງ
  • ແນວໂນ້ມການເກີດຜລຶກທີ່ເຂັ້ມແຂງ

ເມື່ອລວມກັບ PTA, EG ສາມາດສ້າງໂຄງສ້າງຜລຶກຄ້າຍຄື PET, ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍກາຍເປັນແຂງຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍທີ່ບໍລິສຸດທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງ EG ຈຶ່ງຫາຍາກ.

ໃນສູດປະຕິບັດຕົວຈິງ, EG ມັກຈະຖືກລວມກັບ:

ອົງສາ ບີດີໂອ ໄດອໍທີ່ຖືກດັດແປງອື່ນໆ

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:

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສິດທິເດັກ (IPA) ກົດອາລິຟາຕິກທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ໄດອໍລທີ່ມີກິ່ງງ່າ

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.

TMP ≤3 mol%
 

ໂພລີເອສເຕີ ໂພລີອໍ 3 3. ວິທີການປັບອັດຕາສ່ວນເຫຼົ້າຕໍ່ກົດໃນສູດ Polyester Polyol?

ບໍ່ເຫມືອນກັບການຜະລິດໂພລີເມີ PET, ໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍບໍ່ຕ້ອງການນໍ້າໜັກໂມເລກຸນສູງຫຼາຍ.

ຈຸດປະສົງຫຼັກແມ່ນການຄວບຄຸມ:

ນ້ຳໜັກໂມເລກຸນ
ຄ່າໄຮດຣອກຊິລ
ກຸ່ມທີ່ເຮັດວຽກຂອງສະຖານີ
ປະຕິກິລິຍາກັບໄອໂຊໄຊຢາເນດ

ອັດຕາສ່ວນເຫຼົ້າເກີນ

ໃນການສັງເຄາະໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍ, ສ່ວນປະກອບຂອງເຫຼົ້າມັກຖືກນໍາໃຊ້ຫຼາຍເກີນໄປເພື່ອໃຫ້ໄດ້ໂຄງສ້າງທີ່ມີໄຮດຣອກຊິວ.

ນ້ຳໜັກໂມເລກຸນເປົ້າໝາຍ
1000–2000 ກຣາມ/ໂມລ
ອັດຕາສ່ວນໂມລາລະຫວ່າງເຫຼົ້າຕໍ່ກົດ
1.2–1.6 : 1
ຄ່າໄຮດຣອກຊິວ
56–120 ມກ KOH/ກຣາມ

ສຳລັບໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍລທີ່ມີນ້ຳໜັກໂມເລກຸນຕ່ຳກວ່າ, ອັດຕາສ່ວນເຫຼົ້າທີ່ເກີນອາດຈະເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ:1.8–2.0 : 1

ຄ່າໄຮດຣອກຊິວທີ່ສູງຂຶ້ນຈະໃຫ້ກຸ່ມໄຮດຣອກຊິວທີ່ມີປະຕິກິລິຍາຫຼາຍຂຶ້ນສຳລັບການສ້າງໂພລີຢູຣີເທນ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປະລິມານເຫຼົ້າຫຼາຍເກີນໄປອາດຈະຫຼຸດນ້ຳໜັກໂມເລກຸນ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່:

ຄວາມແຂງແຮງຂອງຟິມ ຄວາມແຂງຂອງເຄືອບ ຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກ

ດັ່ງນັ້ນ, ອັດຕາສ່ວນຂອງເຫຼົ້າຕໍ່ກົດຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີທີ່ສຸດຕາມການນຳໃຊ້ໂພລີຢູຣີເທນສຸດທ້າຍ.

ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງອັດຕາສ່ວນເຫຼົ້າ ແລະ ຄ່າກົດ

ໃນລະຫວ່າງການສັງເຄາະໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍ, ນ້ຳທີ່ຜະລິດອອກມາຈະຖືກກຳຈັດອອກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອກະຕຸ້ນປະຕິກິລິຍາເອສເຕີຣິຟິເຄຊັນ ແລະ ການກັ່ນຕົວ.

ຖ້າເຫຼົ້າເກີນບໍ່ພຽງພໍ:

  • ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງກົດຍັງຄົງສູງ
  • ປະຕິກິລິຍາຈະຊ້າລົງ
  • ຄ່າກົດສຸດທ້າຍກາຍເປັນເລື່ອງຍາກທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນ

ຄ່າກົດຕໍ່າແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນເພາະວ່າກົດທີ່ເຫຼືອອາດຈະສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຕິກິລິຍາໂພລີຢູຣີເທນ. ເມື່ອໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍປະຕິກິລິຍາກັບໄອໂຊໄຊຢາເນດ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ເຫຼືອ ແລະ ສ່ວນປະກອບທີ່ເປັນກົດອາດຈະປະກອບສ່ວນເຮັດໃຫ້ເກີດ:

ການຜະລິດ CO₂ ການສ້າງຟອງ ຮູເຂັມ ຂໍ້ບົກຜ່ອງດ້ານການເຄືອບ

ສຳລັບການນຳໃຊ້ໂພລີຢູຣີເທນຫຼາຍຊະນິດ, ການຄວບຄຸມຄ່າກົດຂ້າງລຸ່ມນີ້:1 ມກ KOH/ກຣາມເປັນເປົ້າໝາຍຄຸນນະພາບທີ່ສຳຄັນ.

 

4. ວິທີການເລືອກຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາສຳລັບການຜະລິດໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍ?

ຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາມີບົດບາດສຳຄັນໃນການຄວບຄຸມ:

ປະສິດທິພາບຂອງເອສເຕີຣິຟິເຄຊັນ
ເວລາຕອບສະໜອງ
ສີຜະລິດຕະພັນ
ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໄຮໂດຣໄລຊິສ

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:

ຄວາມໄວປະຕິກິລິຍາທີ່ຕ້ອງການ
ສະພາບແວດລ້ອມແອັບພລິເຄຊັນສຸດທ້າຍ
ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມຕ້ານທານໄຮໂດຼໄລຊິສ
ປະລິມານຢາເລັ່ງປະຕິກິລິຍາໂດຍທົ່ວໄປ: BTO: 0.2–0.5‰
 

5. ການຄວບຄຸມຂະບວນການຜະລິດໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍ

ຂະບວນການສັງເຄາະມີຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຄຸນນະພາບສຸດທ້າຍຂອງໂພລີເອສເຕີໂພລີອໍ.

ຂັ້ນຕອນຫຼັກປະກອບມີ:

  1. ເອສເຕີຣິຟິເຄຊັນ
  2. ການລວມຕົວຂອງໂພລີຄອນເດນເຊຊັນ
  3. ຄ່າໄຮດຣອກຊີ ແລະ ການປັບຄ່າກົດ

ຂັ້ນຕອນທີ 1: ຂັ້ນຕອນການເກີດ Esterification

ໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນຂອງການເກີດ esterification, ວັດສະດຸຕໍ່ໄປນີ້ຈະຖືກສາກໄຟເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງປະຕິກອນ:

ກົດໄດຄາບັອກຊີລິກ ໄດອອລ ໂມໂນເມີທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ ຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາ

ປະຕິກິລິຍາມັກຈະເລີ່ມຕົ້ນປະມານ:180°C

ນ້ຳທີ່ຜະລິດຈາກ esterification ຖືກກຳຈັດອອກຜ່ານ:

  • ການປອກເປືອກໄນໂຕຣເຈນ
  • ລະບົບຄອນເດນເຊີ

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງປະຕິກິລິຍາສາມາດຕິດຕາມກວດກາໄດ້ຜ່ານ:

  • ປະລິມານການເກັບນ້ຳ
  • ການທົດສອບຄ່າກົດ
ການປ່ຽນແປງ Esterification ≥90%

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:

ຂໍ້ກຳນົດການນຳໃຊ້ → ເປົ້າໝາຍປະສິດທິພາບ → ການເລືອກໂມໂນເມີ → ການອອກແບບໂຄງສ້າງໂມເລກຸນ → ການເລືອກຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາ → ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງຂະບວນການ

ໂດຍການຄວບຄຸມຢ່າງລະອຽດ:

ສ່ວນປະກອບຂອງກົດ
ໂຄງສ້າງໄດອໍລ
ອັດຕາສ່ວນຂອງເຫຼົ້າຕໍ່ກົດ
ປະເພດຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາ
ເງື່ອນໄຂປະຕິກິລິຍາ

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

ຝາກຂໍ້ຄວາມຂອງທ່ານໄວ້