亨斯曼聚醚胺在复合材料中的应用
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亨斯迈:聚氨酯绝缘泡沫可使管道更薄、更柔韧
佚名
【期刊名称】《橡塑技术与装备》
【年(卷),期】2022(48)7
【摘要】化学品公司亨斯迈(Huntsman)与总部位于瑞士的Brugg Pipes合作,开发了一种具有绝缘性能的聚氨酯(PU)泡沫,该泡沫能够生产出高度柔韧的预绝缘管道,这种管道适用于将地源热泵和供暖装置连接到民用和商业建筑物。
Brugg Pipes 在其2022年1月推出的Flexstar产品中应用了亨斯迈的Suprasec Daltofoam TE材料组合。
据亨斯迈公司介绍,Suprasec Daltofoam TE材料组合生产的泡沫具有比聚乙烯(PE)更好的绝缘性能(低λ值),其绝缘层比PE薄,但仍具有良好的整体绝缘性能(低U值)。
此外,更薄、更轻的管道更具柔韧性,这意味着它们可以更快捷、更方便地运输和安装。
【总页数】1页(P58-58)
【正文语种】中文
【中图分类】TQ3
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无惧侵蚀持久保护助推风电行业发展佐敦亮相第25届中国国际复合材料工业技术展览会第25届中国国际复合材料工业技术展览会9月3日在上海世博展览馆正式拉开帷幕。
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聚醚胺的种类及用途聚醚胺是一类具有多种用途的化学物质,其种类繁多,每种聚醚胺都有着不同的特性和应用领域。
下面将介绍几种常见的聚醚胺及其主要用途。
1. 聚乙二醇胺(Polyethylene Glycol Amine)聚乙二醇胺是一种常用的聚醚胺,其主要特点是具有良好的溶解性、稳定性和表面活性。
聚乙二醇胺在化工领域广泛应用,可以用作表面活性剂、乳化剂、润滑剂等。
此外,聚乙二醇胺还可用于制备水性涂料、油墨、胶水等。
2. 聚丙二醇胺(Polypropylene Glycol Amine)聚丙二醇胺是一种与聚乙二醇胺类似的聚醚胺,其特点是具有较好的耐热性和耐候性。
聚丙二醇胺的主要用途包括制备聚氨酯、涂料、胶水、油墨等。
此外,聚丙二醇胺还可用于金属防腐、纸张涂层、纤维处理等领域。
3. 聚醚胺硬脂酸酯(Polyoxyalkyleneamine Stearate)聚醚胺硬脂酸酯是一种具有高分子量的聚醚胺衍生物,其特点是具有优异的润滑性能和高温稳定性。
聚醚胺硬脂酸酯可用作润滑剂、防腐剂、塑料增塑剂等。
此外,聚醚胺硬脂酸酯还可用于制备高温润滑脂、高温涂料等。
4. 聚醚胺酯(Polyether Amine Urethane)聚醚胺酯是一种由聚醚胺和异氰酸酯反应制得的聚合物,其特点是具有优异的弹性和耐磨性。
聚醚胺酯可用于制备弹性体、塑料、涂料等。
此外,聚醚胺酯还可用于制备医用材料、密封材料、胶粘剂等。
5. 聚醚胺环氧树脂(Polyether Amine Epoxy Resin)聚醚胺环氧树脂是一种由聚醚胺和环氧树脂反应制得的聚合物,其特点是具有优异的耐化学腐蚀性和耐热性。
聚醚胺环氧树脂可用于制备涂料、粘合剂、复合材料等。
此外,聚醚胺环氧树脂还可用于制备航空航天材料、电子封装材料等。
总的来说,聚醚胺具有多种用途,广泛应用于化工、涂料、胶粘剂、塑料、医药等领域。
不同种类的聚醚胺具有不同的特性和适用范围,可以满足各种不同需求的应用。
电动汽车(EV)概念车,采用完全由热塑性CFRP制造的车身框架,重量只有47kg,大约为常规汽车车身框架重量的五分之一。
这种四个座位的电动汽车,速度可高达60km/时,并拥有100km续航能力,体现了帝人由CFRP制成的超轻型电动车的愿景。
亨斯迈公司将扩增新加坡的聚醚胺能力亨斯迈公司性能产品业务部于2011年2月17日宣布,将进行工程设计,实施在新加坡扩增其世界规模级装置4万吨/年聚醚胺生产能力方案。
亨斯迈计划在其裕廊岛的装置投资超过7000万美元,此举将使该生产基地制造能力增加一倍以上,以有助于满足全球对聚醚胺的需求,和增强该公司在这一技术的领先地位。
在过去五年里,作为全球领先的聚醚胺生产商亨斯迈公司已关注到对其J EFFAM-I NE胺类需求显著加快的市场状况。
聚醚胺通常应用在环氧树脂涂料或添加剂中,可提高燃料、混凝土和农药的性能。
随着新的胺应用领域的出现,亨斯迈预测该部门在中期内会有显著增长。
亨斯迈公司裕廊岛生产基地投产于2007年,设计生产1.6万吨/年聚醚胺,其在新加坡、美国Con-roe和威尔士的L lanelli拥有三个主要的生产基地,然而在前几年内,需求开始超过生产能力。
据地区需求增长预测,在未来十年内,亚洲将需再增加4万吨/年能力,该公司也将优化其全球特种胺类生产策略,以灵活而更快速地顺应客户的需求。
尽管亨斯迈已经在市场上具有重要地位,但它预计其J EFFAM I N E胺类在未来十年中在所有地区尤其是亚太地区的需求将以年率至少10%的速度增长。
斯迈公司现在世界各地拥有1.1万名员工, 2009年公司营业收入已达约80亿美元。
注入二氧化碳制取定制塑料的研究德国Fraunhofer环境、安全和能源技术研究院(UM S I C HT)的研究人员于2010年1月3日表示,将黄色染料粉末溶于超临界CO2中,CO2可转換成塑料,他们正在试验如何将二氧化碳用于浸渍塑料,在过程中,可望导致新的应用,从有色隐形眼镜到抗菌的门上手柄。
亨斯迈公司(HUNTSMAN)表面活性剂低泡沫脂肪醇聚氧乙烯醚(Low Foam Fatty Alcohol Ethoxylates)亨斯迈公司(HUNTSMAN)的TERIC R 160和SURFONIC R LF系列脂肪醇聚氧乙烯醚表面活性剂可用于金属表面清洗配方中,以提供优异的清洗功能,润滑功能和低泡沫特征。
这些表面活性剂也可作为水基系统中的抗泡剂。
乙氧基脂肪醇可以将羧酸系腐蚀抑制剂溶于水中。
这些表面活性剂最适合于全合成和半合成配方。
推荐产品包括:醇聚氧乙烯醚(Alcohol Ethoxylates)亨斯迈公司(HUNTSMAN)的SURFONIC R L4表面活性剂可作为界面润滑剂应用于全合成液配方中。
推荐产品包括:脂肪酸聚氧乙烯醚 (Fatty Acid Ethoxylates)亨斯迈公司(HUNTSMAN)的TERIC R OF,BIONIC R和SURFONIC R脂肪酸聚氧乙烯醚表面活性剂系列在乳化油和合成液配方中,可以同时提供润滑功能和乳化功能之组合。
推荐产品包括:蓖麻油聚氧乙烯醚 (Castor Oil Ethoxylates)亨斯迈公司(HUNTSMAN)的TERMUL R,SURFONIC R CO和DEHSCOFIX R CO 蓖麻油聚氧乙烯醚表面活性剂系列可作为乳化剂用于矿物油,植物油和酯类乳化油和半合成液中。
推荐产品包括:环氧乙烷/环氧丙烷嵌段共聚物 (EO/PO Block Copolymers)亨斯迈公司(HUNTSMAN)的TERIC®PE和SURFONIC®POA 环氧乙烷/环氧丙烷嵌段共聚物表面活性剂系列广泛应用于乳化油,半合成液和全合成液中,以提供优异的组合功能效应,包括润滑,乳化,溶解,增粘,润湿和分散功能等,同时具有低泡沫/消泡沫特征。
推荐产品:脂肪胺聚氧乙烯醚 (Fatty Amine Ethoxylates)亨斯迈公司(HUNTSMAN)的TERIC®,EMPILAN® AMT,SURFONIC®和TERMET®胺聚氧乙烯醚可作为乳化剂用于乳化油和半合成液中,并可以提供腐蚀抑制功能。
聚醚胺的种类及用途聚醚胺是一类重要的高分子化合物,由于其独特的结构和性质,被广泛应用于不同的领域。
本文将介绍几种常见的聚醚胺及其主要用途。
一、聚醚多元醇聚醚多元醇是一种聚醚胺,它是由醚键连接的多个醇基团组成的高分子化合物。
聚醚多元醇具有良好的柔韧性和延展性,因此常用于制备弹性体、弹性纤维和弹性材料。
例如,聚醚多元醇可以与异氰酸酯反应,形成聚氨酯弹性体,广泛用于制备汽车座椅、鞋垫和婴儿床等。
二、聚醚胺树脂聚醚胺树脂是由聚醚多元醇和胺类化合物反应得到的高分子化合物。
聚醚胺树脂具有优异的耐热性、耐溶剂性和力学性能,广泛应用于涂料、粘合剂和复合材料等领域。
例如,聚醚胺树脂可以作为粘合剂,用于粘接金属、陶瓷和塑料等材料,在航空航天、汽车制造和电子工业等领域得到广泛应用。
三、聚醚胺涂料聚醚胺涂料是由聚醚胺树脂和溶剂等成分组成的涂料,具有良好的附着力、耐候性和耐化学腐蚀性。
聚醚胺涂料广泛应用于建筑、汽车、船舶和家具等领域。
例如,聚醚胺涂料可以用于建筑物的防水、防腐蚀和装饰,提供持久的保护和美观效果。
四、聚醚胺粘合剂聚醚胺粘合剂是一种高性能的粘接材料,具有优异的粘接强度、耐热性和耐化学腐蚀性。
聚醚胺粘合剂广泛应用于汽车、航空航天和电子工业等领域。
例如,聚醚胺粘合剂可以用于汽车零部件的粘接、航空器结构的修复和电子元件的封装等。
聚醚胺是一类重要的高分子化合物,具有广泛的应用前景。
不同种类的聚醚胺在不同领域有着不同的用途,如弹性体制备、涂料、粘合剂和粘接材料等。
随着科技的不断发展,聚醚胺的应用将进一步拓宽,为人类生活带来更多的便利和创新。
2023年聚醚胺下游应用领域广泛正大体系产能占比最大网讯,聚醚胺近些年来应用领域持续扩大,在汽油清净剂和涂料以及饰品等领域均有所涉及。
下游需求的不断上涨带动了我国聚醚胺市场规模和产量的逐年上涨,目前行业进展前景良好。
聚醚胺是一类主链为聚醚结构,末端活性官能团为胺基的聚合物。
聚醚胺是通过聚乙二醇、聚丙二醇或者乙二醇/丙二醇共聚物在高温高压下氨化得到的。
聚醚胺在聚脲喷涂、大型复合材料制成以及环氧树脂固化剂和汽车汽油清净剂等众多领域得到了广泛应用。
聚醚胺行业市场概况分析聚醚胺原材料为氢氧化钾、环氧丙烷、液氨以及丙二醇,其中环氧丙烷以及丙二醇占据其生产成本近50.0%。
2022年我国环氧丙烷产量达367.8万吨,同比增长26.9%。
聚醚胺行业市场分析提到近年来,我国丙二醇产量保持平稳增长态势,市场处于供应相对过剩局面。
原材料供应充分为我国聚醚胺行业进展奠定基础和保障,但受疫情等因素影响,我国聚醚胺产量有所下滑。
2022年我国聚醚胺产量达8.3万吨,同比下降17.6%。
聚醚胺在风力发电、新能源汽车、建筑材料等众多领域应用广泛。
风力发电为聚醚胺最大需求端,需求占比达47.5%。
聚醚胺具有抗老化、韧性高、强度大等优势,能有效提上升新型材料的应用性能,多用于生产风电叶片。
近年来,我国风电叶片行业获得快速进展,风电叶片年产能达1000.0套以上的本土企业已达数十家。
在此背景下,我国聚醚胺市场规模不断扩大,2022年已突破30.0亿元。
国内多采纳间歇式工艺,产品质量、生产效率较低目前国内的聚醚胺大多来源于外国公司,国内的生产企业数量少且大多采纳间歇式工艺。
相比于连续式生产,间歇式工艺设备投资小,可以便利的切换不同产品种类,但是产品产量低,生产成本较高。
同时,间歇式生产的聚醚胺链易断裂,产品质量与连续法相比也存在肯定差距。
依据聚醚胺行业市场分析显示,美国亨斯曼及德国巴斯夫两家企业合计产能占比64.41%。
国内生产企业包括阿科力、晨化股份、烟台民生、山东正大、皇马科技、万华化学。
聚醚胺的合成及其应用研究进展作者:殷广达杨会军许博郭利兵许宏沛来源:《科学与财富》2019年第26期摘要:聚醚胺是主链为聚醚为、末端基团为胺基(氨基)的一类化合物。
文章介绍了国内生产聚醚胺企业的发展状况及其与国外之间的差距。
对聚醚胺的合成方法及其优缺点进行了详细介绍。
最后,文章对聚醚胺在不同领域的应用情况以及今后的研究方向进行了报道。
关键词:聚醚胺;合成;应用聚醚胺是一种由聚醚与胺类化合物合成的末端为胺基或氨基的聚合物。
由于主链为聚醚,故又被称作多醚胺、端氨基聚醚、聚醚多胺等。
由于聚醚胺末端含有的仲胺基、伯胺基等团,聚醚胺具有很高的活性,因此其能够与很多反应性基团发生反应,这就拓宽了其应用领域,使其得到了越来越多的关注,因而被广泛应用于风电叶片[1]、页岩气开采[2]、环氧地坪[3,4]、饰品胶[5]、燃油添加剂[6,7]等众多领域,且随着产品系列的不断拓展,其下游产品越来越多,广泛覆盖各个领域。
1国内外现状目前,生产聚醚胺的工艺以连续化生产为主,运用的催化剂为负载在载体上的金属催化剂,而且如何选择催化剂体系、反应过程的控制和生产设备的使用要求都很高。
随着聚醚胺应用范围的逐渐扩大,各个领域对聚醚胺的需求量也与日俱增,尤其是对发展中国家来说,在未来的几年里其增长速度将至少超过10%。
国内实现产业化、规模化生产的企业很少,其中烟台民生[8]、扬州晨化[9]和无锡阿科力[10]在该行业中领先于其他国内企业。
; 阿科力是全球第三家能够连续化规模化生产聚醚胺的企业,且产品质量可以与亨斯迈、巴斯夫相媲美,并得广泛认可,并于2016 年9 月通过了欧盟 REACH 注册,在欧洲市场占有一席之地,其产能从初始的1000吨增加到了1万吨,后期新建2万吨产能,投资额度达到2.33亿元,公司产能利用率和产销率能够达到100%,生产状态良好。
烟台民生1000吨/年聚醚多元胺及10吨/年加氢化学品装置于2006年开始建设,一年之后开始试生产,目前其产品质量也达到先进水平。
Technical BulletinJEFFAMINE® Amines as Curing Agents for EpoxyResins in CompositesComposites are defined as those materials which consist of two phases, a reinforcing phase and a stress transfer phase, or matrix. Fibrous reinforcing phases may be chopped, woven, or continuous. Advanced composites, in which reinforcement is provided by continuous fibers, provide high strength/weight ratios and are increasingly used in commercial applications.In addition to the high strength/weight ratio, advantages of composites can include lower maintenance, improved corrosion resistance, and automated part fabrication. Epoxy resins are the matrix polymers of choice in many of these applications because of their relatively low cost and high performance.Important considerations for matrix resin selection are processing and performance. Several processing techniques are used in composites manufacture. Among them are pultrusion, compression molding, resin transfer molding, and filament winding.Processing criteria include:• Reactivity--the resin system must be slow enough to avoid inconvenient viscosity increase and premature cure, yet it should cure at a reasonable rate when fabrication of the item is complete.• Viscosity--the resin system must be of sufficiently low viscosity to allow adequate fiber wet-out. Performance criteria include:• Strength/Modulus • Toughness • Corrosion resistance• Temperature resistance (T g, HDT)Epoxy resins are the well-suited to many of these applications because of their relatively low cost and high performance. In general epoxy resins may offer:• Good mechanical properties • Low formulation viscosity • Low shrinkage •Good adhesion to the reinforcement •Good chemical resistance.Their processing properties and performance depend, of course, on which specific resin/curing agent combination is used.A variety of curing agents for epoxy resins are available. Anhydrides provide good processing and mechanical properties but elongation is relatively low and the cure is rather slow. Aromatic amines present these problems as well as serious toxicity concerns in some cases. For many applications polyetheramines provide a good balance of processing and performance properties, and the JEFFAMINE amines are therefore finding wider use in composites.JEFFAMINE® Amines in Epoxy Curing Composite ApplicationsFeatures: • Flexible polyether backbone• Low viscosity• Moderatereactivity • Low volatility • Low exothermThe JEFFAMINE polyetheramines have a proven history in composite applications. One key structural charac-teristic is the steric hindrance (and resulting slower cure) provided by the presence of a methyl group on the amine-bearing carbon. As a result, these amines cure epoxy resins more slowly than do other aliphatic amines such as ethyleneamines. Another important structural feature is the flexible polyether backbone, which gives reduced brittleness in the cured resins. Good toughness, impact resistance, elongation, and low-temperature properties result from this flexibility.Formulated viscosities of the JEFFAMINE amines with typical epoxy resins at room temperature are in the 500-1500 cP range, allowing for good wet-out of fibers in processes such as filament winding. The products are virtually colorless as well.Features: • Tough cured resins:Higher elongationsImproved impact resistanceGood low-temperature properties•Good fiber wet-out •Balanced curing properties: Good working timeConvenient cure rates •Lower toxicity concerns •Lower safety concernsSince these amines are higher in molecular weight and lower in vapor pressure than other aliphatic amines, safety concerns are reduced.Molecular weights of the JEFFAMINE amines range from 148 to 5000, polyether backbones are based on ethylene glycol or propylene glycol, and amine functionality is one, two, or three. Products include•D-230, T-403, D-400•EDR-148•D-2000, T-5000.Of most interest for matrix resins are the diamines and triamines with molecular weights in the 200-500 range, the products known as JEFFAMINE D-230, T-403, and D-400 amines. In this product terminology the number gives the approximate molecular weight and the D- and T- denote diamine and triamine, respectively. The JEFFAMINE T-403 and D-230 amines have been the most widely used in composite applications. They are polypropylene glycol-based and are particularly well-suited because of their combination of moderate reactivity and good cured resin properties.Useful epoxy resins for this application include Dow's D.E.R. 383 and Shell's Epon 825 and 826; these have somewhat lower viscosities than the more commonly used resins. As shown in the Table, the working times for these formulations are adequate for most filament winding applications.Other properties are generally suitable as well. Elongation values of 10% or higher, tensile strengths in the 8,000-10,000 psi range, and flexural modulus values of around 400,000 psi or higher are typical. These high elongations lead to exceptional toughness and ductility which gives good damage tolerance, reducing the risk of catastrophic failure that might occur with more brittle systems. Cures with JEFFAMINE amines in general give lower T g values than some other curing agents--with T-403, for example, and a standard liquid bisphenol A resin, the T g is around 92°C (198°F). If a higher T g is required, other amines can be blended with the JEFFAMINE amines (see Table).Other members of the JEFFAMINE curing agent family include the ED- and EDR- series amines, which are poly ethylene glycol-based. The ED-series amines start at 600 molecular weight and have found little use in composites; XTJ-504 (prepared by amination of triethylene glycol diamine) is the lowest molecular weight amine in the series and may be suitable in some cases. This curing agent is more reactive than the amines mentioned earlier, because of its unhindered amine groups. High thermal shock resistance is a key feature of resins cured with this curing agent. The JEFFAMINE D-2000 and T-5000 curing agents, while not useful as sole curing agents for this application, may be included in blends with the other JEFFAMINE amines to increase flexibility and toughness. In some cases phase-separated systems are produced which may provide improved fracture resistance.SummaryThe JEFFAMINE polyetheramines are useful curing agents for composite matrix resins because of their curing characteristics and the cured resin properties they give. Their low viscosity, low volatility, and moderate cure rates make processing easier; the cured resins have good flexibility and toughness because of the amines' flexible polyether backbones. Compared with anhydride curing agents, these amines may give better composite matrices at lower cost.References:Morgan, Kong, Walkup Polymer 1984, 25, 375-386. "Structure-Property Relations of Polyethertriamine-Cured Bisphenol A-Diglycidyl Ether Epoxies"Morgan, Walkup J. Appl. Polymer Sci. 1987, 34, 37-46. "Epoxy Matrices for Filament-Wound Carbon Fiber Composites"。