聚酯多元醇 的 测试方法
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Desmophen 1150第1页, 共3页Desmophen®类型带 有 酯 基 和 醚 基 的 支 链 化 多 元 醇供应形式无 溶 剂 型 液 体用途用 于 制 备 坚 硬 且 柔 韧 性 涂 料规格特性数值测量单位方法碘色值≤ 5DIN EN 1557酸值≤ 2mg KOH/g DIN EN ISO 3682粘度, 23°C 3,500 ± 500mPa·s DIN EN ISO 3219/A.3羟基含量 4.7 ± 0.2%DIN 53 240水含量≤ 0.1%DIN 51 777-1其它数据*特性数值测量单位方法当量约 360密度, 20 °C 约 1.01g/ml DIN EN ISO 2811-2闪点> 200°CDIN EN ISO 2719*此数据为一般性资料,不作为产品说明书的一部分。
Desmophen 1150第2页, 共3页Desmophen®溶解性/稀释性通 常 ,Desmophen ®1150 与 所 列 溶 剂 相 容 性 好 , 但 仍 需 测 试 其稀 释 溶 液的 储 存 稳 定 性 。
该 产 品 可 使 用 酯 类 、 酮 类 、 醚 酯 类 和 芳 香 烃进 行 稀 释 。
低固 含 量 溶 液 长 期 储 存 , 可 能 出 现 混 浊 与 沉 淀 。
应 使 用 聚 氨 酯级 溶 剂 ( 水 含量 少 于0.05% ) , 在 溶 剂 中 不 应 含 有 反 应 性 基 团 。
相容性通 常 ,Desmophen ® 1150 可 与 多 羟 基 化 合 物 以 及MDI 和HDI 聚 异 氰酸 酯 相容 。
鉴 于 市 场 有 众 多 不 同 产 品 , 使 用 前 必 须 测 试 其 相 容 性 。
特性/应用Desmophen ®1150 可 与 其 它 多 羟 基 化 合 物 如Desmophen ®1145 、1155和5028 GT 相 混 合 , 并 与Desmodur ®VL 进 行 交 联 , 用 于 制 备 双 组 分涂 料 。
浅谈聚酯多元醇的分类及研究1. 引言1.1 研究背景聚酯多元醇的研究背景涉及到多个领域,包括化学工程、材料科学、医药等多个领域的交叉研究。
随着人们对材料性能和功能要求的提高,对聚酯多元醇的研究也日益深入和细致。
有必要对聚酯多元醇进行分类和深入研究,以满足不同领域对材料性能和功能的需求,推动材料科学领域的发展。
1.2 研究意义研究聚酯多元醇的分类及研究意义是极其重要的。
聚酯多元醇是一类具有广泛应用价值的高分子材料,其特性决定了其在化工、材料、医药等领域的广泛应用。
研究聚酯多元醇的分类可以为材料科学研究提供更为丰富的材料基础和参考。
通过对不同类型的聚酯多元醇进行研究可以为相关领域的应用开发提供更为个性化和专业化的解决方案。
聚酯多元醇在功能性材料、生物材料和循环材料等领域的应用潜力巨大,对其进行深入研究有助于推动材料科学的发展和创新。
研究聚酯多元醇的分类及性能评价具有重要的科学意义和应用前景,有助于促进相关领域的技术进步和产业发展。
2. 正文2.1 聚酯多元醇的分类聚酯多元醇是一类重要的有机化合物,根据其结构和性质的不同,可分为不同的分类。
主要的分类方法包括按照聚酯的合成方法、链段结构、官能团等方面进行划分。
根据聚酯的合成方法,可以将聚酯多元醇分为酯交换法合成的聚酯多元醇和缩聚法合成的聚酯多元醇。
酯交换法合成的聚酯多元醇是通过酯交换反应制得,具有分子量分布窄、粘度稳定等特点;缩聚法合成的聚酯多元醇则通过聚合反应得到,具有分子量高、反应活性强等特点。
根据聚酯的链段结构,可以将聚酯多元醇分为直链型聚酯多元醇、支链型聚酯多元醇以及交联型聚酯多元醇等不同类型。
通过对聚酯多元醇的分类,可以更好地了解其性质和应用领域,为其在不同领域的应用提供参考和指导。
分类也为聚酯多元醇的研究和开发提供了一定的理论基础。
2.2 研究方法研究方法是对聚酯多元醇进行系统性研究的关键步骤,其选择和设计直接影响到研究的质量和结果。
在聚酯多元醇的研究中,常用的方法包括实验法、理论计算和模拟等多种手段。
单官能度聚酯多元醇-回复单官能度聚酯多元醇是一种重要的高分子材料,具有广泛的应用领域。
本文将从单官能度聚酯多元醇的定义、合成方法、性质以及应用等方面进行详细的介绍。
一、单官能度聚酯多元醇的定义单官能度聚酯多元醇是指在醇分子中只含有一个羟基官能团的聚酯化合物。
通过聚酯的合成过程,可以得到具有特定结构和性质的聚酯多元醇。
二、合成方法单官能度聚酯多元醇的合成可以通过酸催化法、酶催化法和酯交换法等多种方法实现。
其中,酸催化法是最常见的一种方法。
具体步骤如下:1. 选取合适的载体醇和酸催化剂,将其放入反应容器中。
2. 添加适量的过量酸催化剂,提高酯交换反应的速度。
3. 在适宜的温度下,将反应容器密封,进行酯交换反应。
4. 反应完成后,通过蒸馏等方式分离纯净的单官能度聚酯多元醇。
三、性质1. 结构稳定性:单官能度聚酯多元醇的结构比较稳定,不易发生分解和变质。
2. 热性能良好:单官能度聚酯多元醇具有较高的热稳定性和耐高温性能。
3. 力学性能优越:单官能度聚酯多元醇具有优异的力学性能,如高强度、高韧性等。
4. 化学稳定性强:单官能度聚酯多元醇对化学物质的稳定性较好,能够在许多强酸、强碱等环境中长期稳定。
5. 光学性能:单官能度聚酯多元醇具有良好的透明性和折射指数,可用于制备光学材料。
四、应用单官能度聚酯多元醇具有广泛的应用领域,以下是几个典型的应用案例:1. 聚酯纤维:单官能度聚酯多元醇可以用于合成聚酯纤维,该纤维具有优异的柔软性、耐磨性和强度,广泛应用于纺织、服装等领域。
2. 聚酯涂料:单官能度聚酯多元醇在聚酯涂料中起着增塑剂和分散剂的作用,提高涂料的延展性和附着力,广泛用于木器、金属等涂装。
3. 聚酯树脂:单官能度聚酯多元醇可作为聚酯树脂的主要成分,在塑料、胶粘剂等领域有着重要的应用。
4. 聚酯弹性体:单官能度聚酯多元醇可以用于合成聚酯弹性体,具有优异的弹性、耐磨性和耐化学腐蚀性能,广泛应用于橡胶制品、密封材料等领域。
FCLHCSL0107 聚酯多元醇酸值的测定化学滴定法F_CL_HC_SL0107聚酯多元醇-酸值的测定-化学滴定法1 范围本方法适用于由已二酸与低分子多元醇经缩聚反应制得的聚酯多元醇。
2 原理2.1 定义:酸值:中和1g试样中的酸性物质所需的氢氧化钾毫克数即为酸值。
2.2 原理:试样溶解于甲苯-乙醇溶液中,以酚酞为指示液,用氢氧化钾乙醇标准滴定溶液直接滴定,同时作空白试验,由差值计算试样的酸值。
3 试剂3.1 甲苯-乙醇混合液:2:1(V/V)。
3.2 氢氧化钾乙醇标准溶液,c(KOH)=0.1mol/L。
称取约7g氢氧化钾,溶于20mL水中,用乙醇(GB/T 679)稀释至1000mL。
放置一周,取上层清液使用,每二周需标定一次。
3.3 酚酞指示液,10g/L乙醇溶液。
4 仪器4.1 具塞三角瓶:100mL或150mL。
4.2 微量滴定管,5mL。
4.3 分析天平,感量0.1mg。
5 操作步骤5.1 根据估计的酸值按照表1中称取适量的试样,精确至0.2mg。
表1 试样用量酸值,mg KOH/g 称样量,g0~0.5 15~100.5~1.0 10~51.0~2.0 5~22.0~5.0 2~15.2 将称取的试样置于三角瓶中,加放20mL~30mL甲苯-乙醇混合液,摇动三角瓶使试样完全溶解,必要时可加热。
5.3 加10滴酚酞指示液,用氢氧化钾乙醇标准滴定溶液滴定至微红色,保持30s不褪色即为终点。
5.4 按照同样的方法进行空白试验。
5.5 共进行两次平行试验。
6 结果计算6.1 试样的酸值按式(1)进行计算:m cVVx1.56 )(21×⋅−=(1)式中:x――试样的酸值,mg KOH/g;V1――滴定试样时氢氧化钾乙醇标准滴定溶液用量,mL;V2――空白试验时氢氧化钾乙醇标准滴定溶液的用量,mL;c――氢氧化钾乙醇标准滴定溶液的浓度,mol/L;m――试样质量,g;56.10――氢氧化钾的摩尔质量,g/mol。
多元醇的鉴别
多元醇的鉴别可以通过以下几种方法进行:
1.外观检测:观察多元醇的颜色、透明度、有无絮状物等。
例如,聚酯多元醇在升温或融化后,色泽的透明度好、浅色透明度为佳,透明度差的往往是用质量不稳定的残渣料做成。
2.酸碱滴定法:用已知浓度的酸或碱溶液滴定多元醇,根据滴定结果计算出多元醇的酸值或碱值,从而判断其种类。
3.红外光谱法:利用红外光谱仪对多元醇进行光谱分析,根据光谱特征判断其官能团和结构类型。
4.核磁共振法:利用核磁共振仪对多元醇进行检测,根据检测结果判断其分子结构和官能团。
需要注意的是,具体的鉴别方法应根据多元醇的种类和特性选择,并使用专业的检测设备和试剂进行操作。
同时,为了保证检测结果的准确性和可靠性,应对操作过程进行严格的质量控制。
聚酯多元醇2000羟值含量-回复聚酯多元醇2000羟值含量是指聚酯多元醇中羟基含量的标准。
在化学领域中,羟基是指含有氧原子和氢原子的官能团,它在聚酯多元醇中起着重要作用。
本文将逐步回答有关聚酯多元醇2000羟值含量的问题,以便更好地理解其含义和应用。
首先,让我们来了解一下聚酯多元醇的基本概念。
聚酯多元醇是一种重要的高分子化合物,由多个酯基单元组成。
它具有相对较高的羟基含量,使其具有良好的反应活性和可塑性。
聚酯多元醇广泛应用于聚酯树脂、涂料、聚氨酯等领域。
接下来,我们将关注聚酯多元醇中的羟值含量。
羟值即羟基的含量,也称为羟基当量。
在聚酯多元醇中,羟基含量是一个重要的质量指标,它反映了聚酯多元醇中羟基的数量和反应活性。
羟值含量通常通过测定聚酯多元醇中羟基的酯化反应来进行确定。
实际上,羟值含量的测定方法有很多种,其中最常用的方法是酸值法和氯化亚铁法。
酸值法是通过将聚酯多元醇与酸反应,利用酸和羟基之间的反应产生的酯键断裂的量来测定羟值含量。
氯化亚铁法是通过将聚酯多元醇与氯化亚铁溶液反应,利用氯化亚铁和羟基的反应产生的氯化产物的重量来测定羟值含量。
那么,为什么需要测定聚酯多元醇中的羟值含量呢?首先,羟值含量可以用来评估聚酯多元醇的质量和性能。
较高的羟值含量通常意味着聚酯多元醇的反应活性较高,而较低的羟值含量则可能会导致反应效率低下。
其次,羟值含量还可以用于计算聚酯多元醇的理论分子量和聚合度,从而更好地控制聚酯多元醇的合成过程和最终性能。
最后,让我们来看看如何使用聚酯多元醇2000羟值含量。
聚酯多元醇2000羟值含量表示该聚酯多元醇中每克的羟基数量等于2000毫克。
通过知道聚酯多元醇2000羟值含量,我们可以根据需要来确定其用量和配比,以达到预期的反应效果和最终性能。
总之,聚酯多元醇2000羟值含量是聚酯多元醇中羟基含量的指标之一。
通过测定羟值含量,我们可以评估聚酯多元醇的质量和性能,控制其合成过程和最终性能,并根据需求来确定其用量和配比。
2010 年 2 月 Journal of Chemical Engineering of Chinese Universities Feb. 2010文章编号:1003-9015(2010)01-0171-05用于可焊性漆包线漆的聚酯多元醇的合成及性能测定左晓兵1,.2, 韩培培1, 苏志才1, 朱亚辉1(1. 常熟理工学院化学与材料工程系, 江苏常熟 215500;2. 江苏省新型功能材料重点实验室, 江苏常熟 215500)摘要:发展了一种聚酯多元醇,可望应用于制备新型的直焊性耐热漆包线漆。
采用间苯二甲酸、己二酸、乙醇胺或乙二醇、三乙醇胺或甘油,通过熔融共缩聚合成一系列聚酯多元醇,然后用甲醚化氨基树脂及溶剂混合、配制成溶液,再涂制成漆包线。
研究结果表明系列聚酯多元醇的分子量、酸值均符合漆包线漆制备的技术要求;采用乙醇胺代替乙二醇、三乙醇胺代替甘油在聚酯多元醇的合成反应中具有较高的缩聚反应活性,由此制备的聚酯多元醇具有在350℃至400℃的范围内更快速分解和分解残渣较少的特点,采用此聚酯多元醇作为主要成分、涂制的漆包线在400℃至460℃范围内下可直焊,介质损耗曲线的拐点温度可达到162℃、意味着耐热等级较高。
关键词:聚酯多元醇;可焊性;漆包线;介质损耗中图分类号:TQ637;TQ323.9 文献标识码:APreparation and Properties of the Polyester Polyols for Solderable EnamelZUO Xiao-bing1,2, HAN Pei-pei1, SU Zhi-cai1, ZHU Ya-hui1(1. Department of Chemistry and Material Engineering , Changshu Institute of Technology, Changshu 215500, China;2. Jiangsu Laboratory of Advanced Functional Materials, Changshu 215500, China)Abstract:In order to develop the enameled wire with good heat resistance and direct tin solderability, using m-phthalic acid, adipate, glycol or ethanolamine and glycerol or tri-ethanolamine, serial polyester polyols were synthesized by melt co-polycondensation reaction. The synthesized polyester polyols were then mixed with methanol-etherfied amino resin and solvent to form the enameling solutions used for coating copper wire to prepare the enameled wires. The results show that the molecular weights and the acid values of the synthesized polyester polyols satisfy the technical requirement of the enameled wire preparation. It was found that, during melt co-polycondensation, using ethanolamine instead of glycol or using tri-ethanolamine instead of glycerol, the polycondensation reaction activity increases; and during temperature range of 350~400℃, the pyrolyses of the synthesized polyester polyols become faster and with less pyrolysis residue. The enameled wires prepared by using most of the above enameling solutions have good direct tin solderability at 400~460℃, and the inflexion point temperature of their dielectric loss curves can reach 162℃; It means that the enameled wires prepared can have a higher heat resistant class.Key words: polyester polyol; solderability; enameled wire; dielectric loss1前言聚酯多元醇是一类含活性羟基的聚酯低聚物,与固化剂交联反应后可制备绝缘及机械性能良好的漆膜,因此,在聚酯型、改性聚酯型、聚酯亚胺型、聚氨酯型等漆包线漆生产领域获得了广泛的应用[1,2]。
浅谈聚酯多元醇的分类及研究聚酯多元醇是一类重要的有机化合物,广泛应用于聚酯树脂、涂料、粘合剂、弹性体等领域。
根据聚酯多元醇的结构、性质和用途的不同,可以将其分为多种不同类型。
以下是对聚酯多元醇分类及其研究的浅谈。
根据聚酯多元醇的结构特点,可以将其分为直链型聚酯多元醇和支链型聚酯多元醇两类。
直链型聚酯多元醇是指聚酯链中没有支链结构,主要是通过酸酐和聚醇反应合成得到的。
这种聚酯多元醇分子链比较直,分子量相对较大,一般具有较好的高温性能和耐候性能。
而支链型聚酯多元醇则是在酸酐和聚醇反应的基础上引入了适量的支链结构,使分子链呈现出分枝状结构。
这种聚酯多元醇分子链比较短,分子量相对较小,一般具有较好的低温性能和可降解性能。
聚酯多元醇的研究主要包括合成方法、性能表征和应用等方面。
合成方法是对聚酯多元醇进行研究的基础和关键,目前主要有酸酐聚合法、缩酮聚合法、酸酐-缩酮聚合法、环氧聚合法等多种方法。
各种方法都具有一定的优势和适用范围,选择合适的方法可以获得结构合理、性能稳定的聚酯多元醇。
性能表征是对聚酯多元醇进行研究的重要内容,主要包括分子量、分子量分布、终端官能团、熔点、玻璃转化温度、热稳定性、机械性能、耐化学性能等。
这些性能参数可以通过物理性质测试、热性能测试、力学性能测试、化学性能测试等方法进行测定,从而对聚酯多元醇的性能进行综合评价和比较。
聚酯多元醇的应用也非常广泛,不同类型的聚酯多元醇有不同的应用领域。
直链型聚酯多元醇主要应用于涂料、粘合剂、弹性体等领域。
由于直链型聚酯多元醇具有较好的高温性能和耐候性能,可以提高涂料、粘合剂、弹性体的使用寿命和稳定性。
而支链型聚酯多元醇则主要应用于可降解材料、生物医学材料等领域。
由于支链型聚酯多元醇具有较好的低温性能和可降解性能,可以降低可降解材料、生物医学材料的使用温度和环境污染。
浅谈聚酯多元醇的分类及研究1. 引言1.1 背景介绍聚酯多元醇是一种重要的高分子化合物,广泛应用于涂料、塑料、胶粘剂等领域。
随着工业化的发展和人们对环保需求的提高,对聚酯多元醇的研究也逐渐增多。
在目前的研究中,人们发现不同种类的聚酯多元醇具有不同的物理性质和应用特性,因此对其进行分类研究具有重要意义。
在国内外的研究中,聚酯多元醇的分类已经取得了一定的进展。
根据其分子结构和合成方法的不同,可以将聚酯多元醇分为不同的类型,如直链型、支链型、环状型等。
每种类型的聚酯多元醇都具有独特的性质和应用领域,对其分类研究有助于更好地理解其特性和应用价值。
深入研究聚酯多元醇的分类及其在不同领域的应用具有重要意义。
通过对其研究方法、影响因素等方面的探讨,可以进一步拓展其在实际应用中的潜力,并为未来的研究提供更加广阔的发展空间。
【背景介绍到此结束】1.2 研究意义研究聚酯多元醇的分类及其在化工领域中的应用具有重要的意义。
了解不同类型的聚酯多元醇能够帮助我们更好地选择合适的材料用于特定的产品制备,从而提高产品的质量和性能。
通过深入研究聚酯多元醇的分类,可以为相关领域的科研工作者提供更多的参考信息,促进该领域的发展和创新。
研究聚酯多元醇的分类还有助于我们更好地理解其化学结构和性质,有利于我们更好地控制生产过程和提高产品的稳定性。
深入研究聚酯多元醇的分类对于推动化工领域的发展和应用具有重要的意义。
2. 正文2.1 聚酯多元醇的分类聚酯多元醇是一种重要的聚合物材料,根据其分子结构和产地的不同,可分为多种不同分类。
常见的分类包括聚酯乙二醇、聚酯丙二醇、聚酯丙三醇等。
聚酯乙二醇是一种具有较高分子量和较好拉伸性能的聚酯多元醇,广泛应用于涂料、胶水、塑料等领域。
而聚酯丙二醇则具有较高的耐磨性和耐化学腐蚀性能,常用于生产高强度纤维和工程塑料。
聚酯丙三醇在医药和食品包装领域也有着重要的应用价值。
除了以上几种常见分类外,还有一些具有特殊结构和功能的聚酯多元醇,如环氧聚酯多元醇、醇改性聚酯多元醇等。
C3001共聚酯多元醇简介:C3001是带端羟基的中分子量线性共聚酯多元醇,是专门为反应型聚氨酯热熔胶设计开发,常温下为固体,是一种部分结晶型聚酯多元醇,在反应型聚氨酯热熔胶中起到缩短开放时间,增加初始强度和降低熔融粘度的作用。
广泛应用于汽车、木器、包装、纺织、书本和夹层板材制造行业用反应型聚氨酯热熔胶的生产。
性能指标:外观(目测)白色固体固含量(W/W,%) 100羟值(mgKOH/g) 28~34酸值(mgKOH/g)≤2分子量(g/mol) 3500水分(W/W,%)≤0.1熔点(℃) 55软化点(环球法,℃) 63密度(23℃,g/cm3) 1.16保质期(<30℃,原包装中) 12个月使用方法:本品在130℃下真空熔融干燥1小时,然后在惰性气体保护下与计量的多异氰酸酯反应生产反应型聚氨酯热熔胶。
注意事项:1、本品可在加热槽中熔化,也可使用专用卸载设备处理。
2、取用以后注意密封保存,使用过程注意通风防火。
包装:专用镀锌桶包装,每桶净重200或35公斤。
C3002共聚酯多元醇简介:C3002是带端羟基的中分子量线性共聚酯多元醇,是专门为反应型聚氨酯热熔胶设计开发,常温下为固体,是一种部分结晶型聚酯多元醇,在反应型聚氨酯热熔胶中起到缩短开放时间,增加初始强度和降低熔融粘度的作用。
广泛应用于汽车、木器、包装、纺织、书本和夹层板材制造行业用反应型聚氨酯热熔胶的生产。
性能指标:外观(目测)白色固体固含量(W/W,%) 100羟值(mgKOH/g) 28~34酸值(mgKOH/g)≤2分子量(g/mol) 3500水分(W/W,%)≤0.1熔点(℃) 70软化点(环球法,℃) 77密度(23℃,g/cm3) 1.10保质期(<30℃,原包装中) 12个月使用方法:本品在130℃下真空熔融干燥1小时,然后在惰性气体保护下与计量的多异氰酸酯反应生产反应型聚氨酯热熔胶。
2、取用以后注意密封保存,使用过程注意通风防火。
一、实验目的1. 了解水性聚氨酯的制备原理和方法;2. 掌握水性聚氨酯的性能测试方法;3. 分析水性聚氨酯的性能影响因素。
二、实验原理水性聚氨酯是以水为分散介质,将聚氨酯链段通过物理或化学方法分散在水中的聚合物。
其制备方法主要有两种:自乳化法和自溶胀法。
本实验采用自乳化法制备水性聚氨酯。
三、实验材料与仪器1. 实验材料:(1)聚酯多元醇(PBA)(2)双羟甲基丁酸(DMBA)(3)异氰酸酯(TDI)(4)水(5)引发剂(过硫酸铵)(6)分散剂(聚乙烯醇)2. 实验仪器:(1)磁力搅拌器(2)锥形瓶(3)温度计(4)移液管(5)分光光度计(6)凝胶渗透色谱仪(7)傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)(8)万能试验机四、实验步骤1. 按照实验配方,称取聚酯多元醇、双羟甲基丁酸、异氰酸酯、水和分散剂,放入锥形瓶中;2. 将锥形瓶放入磁力搅拌器中,开启搅拌器,缓慢加入引发剂;3. 在搅拌过程中,逐渐升温至一定温度,维持一定时间;4. 将混合物转移到另一个锥形瓶中,继续搅拌;5. 将混合物进行离心分离,得到水性聚氨酯乳液;6. 对制备的水性聚氨酯乳液进行性能测试,包括固含量、粒径、粘度、力学性能等。
五、实验结果与分析1. 固含量:通过测定水性聚氨酯乳液的固含量,可以了解其分散程度。
实验结果显示,制备的水性聚氨酯乳液固含量较高,说明分散效果较好。
2. 粒径:粒径是影响水性聚氨酯性能的重要因素。
实验结果显示,制备的水性聚氨酯乳液粒径较小,有利于提高其成膜性能。
3. 粘度:粘度是衡量水性聚氨酯乳液稳定性的重要指标。
实验结果显示,制备的水性聚氨酯乳液粘度适中,有利于其在实际应用中的使用。
4. 力学性能:通过测定水性聚氨酯胶膜的拉伸强度、撕裂强度等力学性能,可以了解其应用效果。
实验结果显示,制备的水性聚氨酯胶膜力学性能良好,满足实际应用需求。
5. FTIR分析:通过对水性聚氨酯进行FTIR分析,可以了解其结构特点。
实验结果显示,制备的水性聚氨酯具有典型的聚氨酯结构特征。
聚酯多元醇的酸值
聚酯多元醇的酸值指的是聚酯多元醇所含的酸性成分的含量。
这
个指标用来表示聚酯多元醇的酸性程度,常用于评估其质量和稳定性。
酸值通常以毫克氢氧化钠(NaOH)消耗量来表示,即表示1克聚酯多
元醇中所含的酸性成分所需的NaOH的毫克数。
聚酯多元醇的酸值可以通过滴定法进行测定。
测定时,将聚酯多
元醇溶解在碱性溶液中,加入苯酚酚酞指示剂,滴加氢氧化钠溶液直
至溶液颜色变为淡红色,记录滴定所需的NaOH溶液的体积,即可计算
出聚酯多元醇的酸值。
聚酯多元醇的酸值高低会直接影响到其在聚氨酯反应中的性能表现,如反应速率、聚合度和硬度等。
一般来说,酸值越低,表示聚酯
多元醇中的酸性成分越少,对聚氨酯反应有利;而酸值较高,则可能
影响到聚酯多元醇的反应性能和产品质量。
因此,在工业生产中,控
制聚酯多元醇的酸值是非常重要的。
聚酯多元醇的色度标准聚酯多元醇是一种重要的化工原料,广泛应用于聚氨酯泡沫、涂料、粘合剂等领域。
在生产和使用过程中,聚酯多元醇的颜色是一个重要的质量指标。
下面将介绍聚酯多元醇色度的几个关键标准:1. 颜色均匀度聚酯多元醇的颜色应该呈现均匀一致的特点,无明显色差。
不同批次或不同生产工艺的产品之间应无明显差异。
颜色均匀度可以通过目视观察或使用色差仪进行测量。
2. 颜色稳定性聚酯多元醇在贮存和使用过程中颜色应保持稳定,不发生明显变化。
颜色稳定性是聚酯多元醇质量的重要指标之一,可以反映产品的质量和化学稳定性。
颜色稳定性可以通过对比贮存前后的样品进行评估。
3. 杂质含量聚酯多元醇中应尽量减少杂质含量,如残留催化剂、未反应的原料和副产物等。
杂质含量会直接影响产品的颜色和稳定性,因此应作为色度标准的一部分。
杂质含量的检测可以通过化学分析方法进行。
4. 透明度聚酯多元醇应为透明的液体,无明显悬浮物和沉淀。
透明度可以反映产品的质量和均匀性,是聚酯多元醇色度标准的重要组成部分。
透明度的检测可以通过观察样品在日光或灯光下的透明程度进行评估。
5. 其他因素除上述标准外,聚酯多元醇的色度还可能受到其他因素的影响,如粘度、分子量分布等。
这些因素可以反映产品的质量和应用性能,因此在评估聚酯多元醇的色度时需要考虑这些因素的综合影响。
总之,聚酯多元醇的色度标准是多方面的,包括颜色均匀度、颜色稳定性、杂质含量、透明度和其他因素。
这些标准相互关联,共同决定了产品的质量和应用性能。
在生产和使用过程中,应严格按照标准进行控制和检测,以确保产品的质量和稳定性。
聚酯多元醇羟值测定方法的比较及优选刘杰;唐丽;冷雪梅【摘要】Several acylating methods of determining hydroxyl value of polyester polyol were compared, and those application ranges and existing problems were analyzed respectively in this article. By comparing, the simple and rapid itacetic anhydride - N-methyl imidazole - DMF method was proposed with catalyzed acylation reaction in water bath of 45℃ and the standard measuring time shortened from 1~2 hours to 20 minutes, while the testing data was close to the industry standard method.%本文对测定聚酯多元醇羟值的几种酰化方法进行比较研究,分析了几种方法在测试过程中的适用范围及存在问题.通过比较提出了操作简便,快速适用的乙酸酐-N-甲基咪唑-DMF法,该方法催化酰化反应在45℃水浴中进行,完成一次测定耗时可以由行业标准方法的1~2 h缩短至20 min,且测试数据与行业标准法测试数据接近.【期刊名称】《皮革与化工》【年(卷),期】2011(028)006【总页数】3页(P35-37)【关键词】聚酯多元醇;羟值;测定【作者】刘杰;唐丽;冷雪梅【作者单位】辽宁恒星精细化工有限公司,辽宁丹东118003;辽宁恒星精细化工有限公司,辽宁丹东118003;辽宁恒星精细化工有限公司,辽宁丹东118003【正文语种】中文【中图分类】O631.61 引言聚酯多元醇是低聚物多元醇中用量最大的一类,主要用于生产聚氨酯弹性体、涂料及胶粘剂等[1]。