阻燃聚酯多元醇的合成及应用
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聚酯多元醇材料合成原理聚酯多元醇是一种重要的聚合物材料,具有广泛的应用领域。
它的合成原理主要包括酯化反应和聚合反应两个步骤。
酯化反应是聚酯多元醇合成的第一步。
酯化反应是通过酸催化剂使醇和酸酐反应生成酯的过程。
在合成聚酯多元醇时,通常选择具有多羟基的醇与酸酐反应,形成具有酯键的中间产物。
这个中间产物被称为聚酯醇,它是聚酯多元醇的前体。
接下来,聚合反应是聚酯多元醇合成的第二步。
在聚合反应中,聚酯醇分子之间的酯键被打开,形成自由的羟基,然后与另一个聚酯醇分子的酸酐反应,重新形成酯键。
这个过程称为酯交换反应,也被称为缩聚反应。
通过不断的缩聚反应,聚酯多元醇的分子量逐渐增大,形成线性或支化的聚酯多元醇。
聚酯多元醇的合成过程中需要注意一些因素。
首先是酯化反应的条件选择。
酯化反应需要在酸性条件下进行,通常使用有机酸作为催化剂。
在选择催化剂时,需要考虑其活性和稳定性。
同时,反应温度和反应时间也是影响酯化反应的重要因素。
适当的温度和时间可以提高反应速率和产率。
其次是聚合反应的控制。
在聚合反应中,需要控制反应温度和反应时间,以避免产物的分解或过度聚合。
此外,还可以通过添加适量的稳定剂来抑制产物的分解反应。
稳定剂可以抵御氧化或热分解引起的产物分解。
聚酯多元醇的合成还可以根据需要进行改性。
通过在合成过程中引入不同的单体或添加剂,可以改变聚酯多元醇的性质和功能。
例如,引入含磷单体可以提高聚酯多元醇的阻燃性能;引入含硅单体可以提高聚酯多元醇的耐磨性能。
这些改性方法可以根据具体应用需求进行选择。
总结起来,聚酯多元醇的合成原理主要包括酯化反应和聚合反应。
酯化反应是通过酸催化剂使醇和酸酐反应生成酯的过程,形成聚酯醇中间产物。
聚合反应是将聚酯醇分子之间的酯键打开,通过缩聚反应重新形成酯键,形成聚酯多元醇。
在合成过程中需要注意反应条件的选择和控制,以及根据需要进行改性。
聚酯多元醇的合成原理为我们研究和应用这种材料提供了基础。
聚酯多元醇用途
聚酯多元醇通常是指由二元羧酸与二元醇等通过缩聚反应得到的多元醇,是生产聚酯型聚氨酯制品的主要原料之一。
聚酯多元醇具有优良的强度、耐磨性、附着力、热稳定性、柔韧性、弹性、耐撕裂性、耐腐蚀性等特性,可用于生产聚氨酯弹性体、PU树脂、胶粘剂、油墨、涂料、微孔鞋底等产品。
聚酯多元醇是多元羧酸和多元醇缩合而成,制成聚酯多元醇,使用时,通过和异氰酸酯反应制备聚氨酯材料,通过调节聚酯多元醇的种类及分子结构,能得到不同用途的聚酯多元醇。
脂肪族聚酯多元醇
脂肪族聚酯多元醇主要是以己二酸系为主,应用于皮革,鞋材粘结剂、油墨、TPU等材料。
芳香族聚酯多元醇
芳香族聚酯多元醇主要以苯酐或者PTA为主要原料,与多元醇(乙二醇、二乙二醇、丙三醇、新戊二醇等合成的聚酯多元醇,由于芳香族聚酯多元醇含有硬段苯环结构,所以芳香族聚酯多元醇制备的产品具有更好的耐热性和阻燃性,主要应用于硬质聚氨酯泡沫塑料较多,由于阻燃要求比较高的聚氨酯板材和聚氨酯冷库等行业。
聚己内酯多元醇
聚己内酯多元醇(PCL)是由单体己内酯和起始剂多元醇在催化剂的存在条件下经过开环聚合而成的结构规整的脂肪族聚酯多元醇,由于聚己内酯多元醇数均分子量分布比较窄,具有良好的热稳定性,制得的聚氨酯具有较高的拉伸强度、低温柔韧性、耐磨性、粘结性等特点,在胶黏剂和弹性体中应用较多。
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无卤阻燃型聚酯多元醇BY3009T
研发背景:
聚氨酯作为一种常规的高分子材料,性能很出众,在人民生活中得到很大的应用,但常规的聚氨酯材料较易于燃烧,在汽车内饰及家居等行业需要对聚氨酯做阻燃性处理。
常规的聚氨酯阻燃处理方式是物理添加阻燃填料,因为环保的要求,主要还是以无卤阻燃填料为主。
但大量的阻燃填料添加到聚氨酯配方中会使得阻燃型聚氨酯的稳定性、抗撕裂强度、透明度等都显著降低。
为了解决这一难题,我公司集中优势技术力量,采用创新型的技术和改良的生产工艺,开发出了无卤阻燃型的聚酯多元醇BY3009T 。
BY3009T 是一款磷系的聚酯二元醇,具有中等的反应活性和较高的含磷量,配方适用性广泛。
可以显著提高合成的聚氨酯的氧指数,提升聚氨酯的阻燃性同时对于聚氨酯的物理性能影响较小。
产品特点:
✧较高的含磷量(高于10%);
✧使用简便,直接替代普通的多元醇即可;
✧不影响制品的透明度、强度和加工性能;
主要应用:
无卤阻燃型的TPU 、无卤阻燃型CPU 、无卤阻燃型的汽车革、无卤阻燃型的BASE 、无卤阻燃型的胶粘剂、无卤阻燃型涂料、无卤阻燃型的海绵、无卤阻燃型的聚氨酯保温层、无卤阻燃型橡胶跑道等等。
技术指标:外观
浅黄色透明液体分子量
2000g/mol 羟值
50-60mgKOH/g 酸值
<1.0mgKOH/g 水份<0.10%
建议用量:多元醇总量的20-30%。
HT218聚酯多元醇产品说明书一、聚酯多元醇的构造聚酯多元醇是由多元醇和二元羧酸化合物为基础原料经缩聚反应制备的线型聚合物,多元醇和多元酸的缩聚反应是可逆反应,并且是由酯化和交换两个阶段组成,前者是多元醇缩聚生成低分子量聚酯,同时生成水副产物。
在后一阶段主要是低分子聚酯之间以酯交换方式进行缩聚,生成高分子量的聚酯多元醇并脱除水。
最常用的二元羧酸是己二酸。
为了得到端羟基聚酯,必须用过量的多元醇与二元羧酸反应。
下面是聚己二酸二元醇缩聚反应的方程式可表示如下:nHOOC(CH2)4COOH+(n+1)HO—R—OH→HO—R—O[C(CH2)4C—O—R—O]nH+2nH2O‖‖O O醇的过量范围为5%~20%(摩尔),视多元醇种类、聚酯分子量和工艺条件等因素而定。
二、HT218聚酯多元醇的性能指标聚酯多元醇HT218的物性指标如下:HT218多元醇的物性指标商品牌号HT218平均相对分子质量Mn羟值/(mgKOH/g)酸值/(mgKOH/g)熔点/℃粘度(75℃)/(g/cm3)水分/%色度(APHA)2000±100 53.5~58.5 0.4±0.1 45~50 400~700<0.025<50三、HT218聚酯多元醇的毒性与防护1.一般讲,聚酯多元醇HT218其毒性都较小,对人体健康不会构成大的危害,但仍应十分小心,避免触及皮肤和眼睛。
2.根据对人体和动物生理毒性试验表明,不会对皮肤产生明显的刺激作用。
但如果是长时间接触与操作时,最好戴上防护镜与手套。
尽管如此,当多元醇触及皮肤时,应使用大量清水和肥皂冲洗干净,衣物污染后立即脱下洗净,接触后感觉不适也应请医生治疗。
3.HT218溅入眼睛后会引起短时间轻度刺激作用,但不会对角膜造成损伤,但必须用大量流动清水进行低压冲洗,如果刺激感到持续不退或加剧,应请医生治疗。
4.尽管HT218多元醇毒性甚低,但一旦误食后应先饮水稀释,再诱导呕吐。
聚酯多元醇的用途聚酯多元醇是一种常见的高分子化合物,具有广泛的用途。
它是由碳酸酯与醇缩合形成的多元醇,通常用于制备聚酯树脂和聚氨酯等产品。
在本文中,我们将探讨聚酯多元醇的用途以及其在不同领域中的应用。
1. 制备聚酯树脂聚酯多元醇是一种重要的聚酯树脂的前体。
聚酯树脂是一种高分子化合物,通常用于制备涂料、塑料、弹性体、织物等产品。
聚酯多元醇作为聚酯树脂的主要原料之一,可以通过与酸或酐反应的方式得到聚酯树脂。
聚酯树脂具有优良的耐化学性、耐磨性和耐温性,因此其在化工、建筑、航空航天等领域中得到广泛应用。
2. 制备聚氨酯聚酯多元醇可以与异氰酸酯反应得到聚氨酯。
聚氨酯是一种高分子化合物,其材料性能可以通过聚酯多元醇的种类和异氰酸酯的种类进行调节,从而得到不同材料性能的聚氨酯。
聚氨酯具有优良的密度、强度、耐磨性和耐化学性,因此在汽车、建筑、电子等领域中广泛应用。
3. 制备涂料聚酯多元醇可以与不饱和聚酯、酸值调节剂等反应,制备出具有优良耐候性和耐腐蚀性能的涂料。
这类涂料形成了紧密的三维网络结构,具有优异的粘附力和耐化学性,可以用于木材、金属、玻璃等各种材料的表面涂覆。
4. 制备聚酯弹性体聚酯多元醇可以与异氰酸酯、聚醚多元醇等反应,制备出具有高弹性、高富弹性恢复力和高载荷承受能力的聚酯弹性体。
这类材料常用于其优良的减震、隔音和缓冲性能,可以用于汽车、体育器材、家具等领域。
综上所述,聚酯多元醇是一种重要的高分子化合物,广泛应用于制备聚酯树脂、聚氨酯、涂料和弹性体等产品中。
随着科技的进步和应用的深入,聚酯多元醇的应用领域将不断扩大,为人们带来更多新的材料及应用。
聚酯多元醇的生产及应用聚酯多元醇,有机物,英文名:polyester polyol聚酯多元醇通常是由有机二元羧酸(酸酐或酯)与多元醇(包括二元醇)缩合(或酯交换)或由内酯与多元醇聚合而成。
二元酸有苯二甲酸或苯二甲酸酐或其酯、己二酸、卤代苯二甲酸等。
多元醇有乙二醇、丙二醇、一缩二乙二醇、三羟甲基丙烷、季戊四醇、1,4-丁二醇等。
硬质聚氨酯泡沫塑料所用的聚酯以芳香族聚酯多元醇居多。
涂料用聚酯树脂(分子量2000-5000)主要以新戊二醇和间、对苯二甲酸等。
弹性聚氨酯材料最常用的聚酯多元醇是由己二酸与乙二醇缩合制得,可加入少量三元醇如三羟甲基丙烷替代部分二醇制得轻度支化的聚酯,其相对分子质量为2000左右。
软泡用聚酯多元醇是相对分子质量较低的线性或轻度支化的端羟基饱和聚酯。
聚酯的制备采用间歇法,多元醇与二元酸或酸酐在140~200℃进行酯化和缩聚反应,常压蒸除生成的水、甲醇,在反应后期减压除去水,使反应向生成低酸值聚酯多元醇的方向进行。
也可持续通入氮气等惰性气体以带出水,也可以加入甲苯、二甲苯等,回流时用分水器将生成的水缓慢带出。
不同品种的聚酯多元醇由于种类不同或制备工艺不一样,性质也不一样,对于聚酯多元醇比较重要的几个指标是羟值、酸值、水分、粘度、分子量、密度以及色度等。
比如上海炼升化工股份有限公司生产的LS360、LP410广泛应用于聚酯多元醇硬泡阻燃保温材料。
微信号:luhm19800823,TEL135********聚酯多元醇的特性及用途:聚酯型聚氨酯因分子内含有较多的酯基、氨基等极性基团,内聚强度和附着力强,具有较高的强度、耐磨性。
脂肪族(多指已二酸聚酯)聚酯二元醇多用于生产浇注型聚氨酯弹性体、热塑性聚氨酯弹性体、微孔聚氨酯鞋底、PU革树脂、聚氨酯胶粘剂、聚氨酯油墨及色浆、织物涂层等。
由已二酸与1,4-丁二醇、1,6-已二醇或乙二醇制得的聚酯二醇为蜡状固体,得到的聚氨酯弹性体结晶性强,初粘力大,得到制品的机械强度也较高;由带侧基的二醇制得的聚酯如PMA和PPA常温呈液态,柔软,用于油墨、软革等,PMA耐水解性较好。
聚酯多元醇的生产工艺、聚酯多元醇应用方法【名称】聚酯多元醇的生产工艺、聚酯多元醇应用方法【编号】A-30277 【日期】最新【册数】内部资料【原价】280【现价】2201、聚酯多元醇以及聚酯多元醇用于制造耐水解性能改进的聚氨酯铸造弹性体的用途2、一种离子化聚酯多元醇的制备方法3、包括一层使用了聚酯多元醇的阻挡层的阻挡隔膜4、由涤纶废料制造用于聚氨酯的聚酯多元醇及其方法 5、基于包括聚酯多元醇的聚氨酯的隔膜材料 6、聚氨酯及聚酯多元醇7、低粘度聚酯多元醇及由其制备的聚氨酯泡沫塑料 8、包括一层使用了聚酯多元醇的阻挡层的阻挡隔膜 9、包括一层使用了聚酯多元醇的阻挡层的阻挡隔膜10、包括一层使用了聚酯多元醇的阻挡层的阻挡隔膜 11、低分子量脂族聚酯多元醇、其制备及其在高性能涂料组合物中的应用12、生产聚酯多元醇的方法和装置聚酯多元醇和聚氨酯泡沫体 13、包括由含醚聚酯多元醇组成的热塑性聚氨基甲酸酯的模塑材料、其制备方法及由其得到的产品14、一种聚酯多元醇与其改性原料的生产工艺和用途 15、耐高温、高强度硬泡发泡聚酯多元醇及其生产方法 16、聚酯多元醇中的聚合物分散体17、在聚酯多元醇中的聚合物分散体18、一种水可分散的磺化聚酯多元醇及其制备方法 19、聚酯多元醇中的聚合物分散体20、制备多元醇的聚酯多元醇的方法21、芳族聚酯多元醇22、一种聚合物聚酯多元醇、其生产工艺及其应用 23、聚酯多元醇/硅酸盐层奈米复合材料制法 24、磺酸盐官能聚酯多元醇25、基于脂肪族聚酯多元醇的PUR/PIR硬质泡沫 26、内酯基聚酯多元醇及其生产方法27、聚酯多元醇中的聚合物分散体28、从含羟甲基的聚酯多元醇生产的聚氨酯泡沫 29、生产聚氨酯泡沫、聚异氰脲酸酯泡沫及聚氨酯胶粘剂的聚酯多元醇及制备工艺30、无机填料在聚酯多元醇中的悬浮液及制备方法 31、聚醚多元醇、聚酯多元醇和聚氨酯的稳定 32、聚醚多元醇、聚酯多元醇或者聚氨酯组合物的稳定33、用于硬质聚氨酯泡沫塑料的松香聚酯多元醇及其制备方法 34、一种聚酯多元醇的制备方法35、使用羟甲基化聚酯多元醇制成的聚氨酯地毯背衬36、由源于脂肪酸的含羟甲基的聚酯多元醇制成的含水聚氨酯分散体 37、由源于脂肪酸的含羟甲基的聚酯多元醇制成的预聚物 38、一种用于合成革底料的聚酯多元醇及其制备方法39、利用酯羰基伸缩振动峰测定聚酯多元醇羟值的方法 40、聚酯多元醇丙烯酸互穿网络树脂和高装饰性防护涂料【全国可货到付款,服务热线:010-5179.4120 手.机:130.0103.5301】。
专利名称:用于阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料的松香聚酯多元醇及制备方法和应用
专利类型:发明专利
发明人:周永红,张猛,胡立红
申请号:CN201010211426.3
申请日:20100625
公开号:CN101891883A
公开日:
20101124
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:本发明公开了一种用于阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料的松香聚酯多元醇及制备方法和应用,松香聚酯多元醇由如下方法制得:将松香二元酸或松香三元酸和小分子阻燃多元醇进行酯化反应合成阻燃型松香聚酯多元醇。
所制得的阻燃型松香聚酯多元醇与通用聚醚多元醇、异氰酸酯化合物在其它助剂存在下进行发泡制得阻燃型松香基硬质聚氨酯泡沫塑料。
由于阻燃型松香聚酯多元醇中含有松香菲环刚性结构,并且含有一定量的阻燃氮、磷元素。
用在阻燃型硬质聚氨酯泡沫塑料中,具有更高的热稳定性和阻燃性,很好的压缩强度,氧指数28-31%,能用于建筑、保温及一些特殊场地。
申请人:中国林业科学研究院林产化学工业研究所,江苏强林生物能源有限公司
地址:210042 江苏省南京市锁金五村16号
国籍:CN
代理机构:南京经纬专利商标代理有限公司
代理人:冯慧
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