Leave Your Message
ວັດສະດຸ Polyurethane hydrophobic ສັງເຄາະຜ່ານ Theoremchem Dimeryl Diisocyanate DDI
ຂ່າວ

ວັດສະດຸ Polyurethane hydrophobic ສັງເຄາະຜ່ານ Theoremchem Dimeryl Diisocyanate DDI

2026-08-03

ບົດຮຽນຫຼັກ

  • ທິດສະດີເຄມີ DDI ໃຊ້ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກາກບອນຍາວເພື່ອສະກັດກັ້ນນໍ້າ ແລະ ປົກປ້ອງໂພລີຢູຣີເທນຈາກຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມຊຸ່ມ.
  • ວັດສະດຸທີ່ອີງໃສ່ DDI ຍັງຄົງຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ໃນສະພາບອາກາດໜາວ ແລະ ຕ້ານທານກັບການເປັນສີເຫຼືອງຈາກແສງແດດ.
  • ຜູ້ຜະລິດສູດໃຊ້ DDI ເພື່ອສ້າງຄວາມທົນທານ ການເຄືອບກັນນ້ຳ, ສານປະທັບຕາທາງທະເລ, ແລະ ການປົກປ້ອງເອເລັກໂຕຣນິກ.

ໂຄງສ້າງທາງເຄມີ ແລະ ກົນໄກການດູດຊຶມນ້ຳຂອງ DDI

ສານເຄມີ
ທີ່ມາຂອງຮູບພາບ: ບໍ່ສະແປລຊ໌

ທິດສະດີເຄມີ Dimeryl Diisocyanate (DDI) ປ່ຽນສູດໂພລີຢູຣີເທນມາດຕະຖານໃຫ້ກາຍເປັນໂພລີເມີທີ່ກັນນ້ຳໄດ້. ສະຖາປັດຕະຍະກຳທາງເຄມີທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງມັນລວມເອົາຄຸນສົມບັດ aliphatic ກັບໂຄງສ້າງໄຮໂດຄາບອນຂະໜາດໃຫຍ່. ການອອກແບບນີ້ສ້າງເປັນແຜ່ນປ້ອງກັນທີ່ທົນທານຕໍ່ກັບການຊຶມເຂົ້າຂອງນ້ຳໃນລະດັບໂມເລກຸນ.

ກະດູກສັນຫຼັງຂອງກົດໄຂມັນ C36 Dimer ທີ່ບໍ່ມີຂົ້ວ

ຄວາມລັບຫຼັກທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງຄວາມຕ້ານທານນ້ຳຂອງ Theoremchem DDI ແມ່ນຢູ່ໃນໂຄງສ້າງຫຼັກຂອງມັນ. ໄດໄອໂຊໄຊຢາເນດແບບດັ້ງເດີມເຊັ່ນ MDI ຫຼື TDI ປະກອບດ້ວຍຕ່ອງໂສ້ຄາບອນສັ້ນ ຫຼື ວົງແຫວນອາໂຣມາຕິກ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, DDI ມີກະດູກສັນຫຼັງກົດໄຂມັນ C36 dimer ທີ່ຍາວ.

ໄອໂຊໄຊຢາເນດແບບດັ້ງເດີມ (ສາຍສັ້ນ) ---> ທິດສະດີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ນ້ຳສູງ DDI (ກະດູກສັນຫຼັງ C36 Dimer) ---> ໄສ້ປ້ອງກັນນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ 

ລະບົບຕ່ອງໂສ້ໄຮໂດຄາບອນ 36 ຄາບອນນີ້ແມ່ນບໍ່ມີຂົ້ວທັງໝົດ. ໂຄງສ້າງທາງເຄມີທີ່ບໍ່ມີຂົ້ວບໍ່ໄດ້ສ້າງພັນທະໄຮໂດຣເຈນກັບໂມເລກຸນນໍ້າ. ແທນທີ່ຈະ, ລະບົບຕ່ອງໂສ້ອັນຄິວຍາວຈະຍູ້ໂມເລກຸນນໍ້າອອກຈາກເຄືອຂ່າຍໂພລີເມີ. ຄວາມໜາແໜ້ນສູງຂອງອະຕອມຄາບອນ ແລະ ໄຮໂດຣເຈນສ້າງສິ່ງກີດຂວາງທີ່ບໍ່ລະລາຍນໍ້າຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕະຫຼອດທັງເມທຣິກທີ່ບ่มຕົວ.

ບົດຮຽນຫຼັກ: ກະດູກສັນຫຼັງຂອງກົດໄຂມັນ dimer C36 ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນໄລຍະ lipid ພາຍໃນ matrix polyurethane. ມັນປ້ອງກັນນ້ຳທີ່ເປັນຂອງແຫຼວ ແລະ ຈຳກັດການແຜ່ກະຈາຍຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຜ່ານວັດສະດຸ.

ລັກສະນະ Aliphatic ແລະພະລັງງານພື້ນຜິວຕໍ່າ

ທິດສະດີເຄມີ DDI ມີລັກສະນະເປັນອາລິຟາຕິກຢ່າງເຕັມທີ່. ສານປະກອບອາລິຟາຕິກຂາດວົງແຫວນອາໂຣມາຕິກ, ເຊິ່ງປ້ອງກັນການຜຸພັງດ້ວຍແສງ ແລະ ການເປັນສີເຫຼືອງພາຍໃຕ້ແສງແດດ. ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ, ໂຄງສ້າງອາລິຟາຕິກ C36 ນີ້ຫຼຸດພະລັງງານພື້ນຜິວຂອງໂພລີຢູຣີເທນສັງເຄາະລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ວັດສະດຸທີ່ມີພະລັງງານໜ້າຜິວຕ່ຳບັງຄັບໃຫ້ຂອງແຫຼວເປັນຮູບລູກປັດຂຶ້ນແທນທີ່ຈະກະຈາຍອອກ. ໂພລີຢູຣີເທນທີ່ອີງໃສ່ DDI ມີມຸມສຳຜັດກັບນ້ຳສູງ.

ປະເພດໄອໂຊໄຊຢາເນດ ທຳມະຊາດທາງເຄມີ ລະດັບພະລັງງານພື້ນຜິວ ຄວາມຕ້ານທານນໍ້າ
ທິດສະດີເຄມີ DDI C36 ອາລິຟາຕິກ ຕໍ່າຫຼາຍ ຊັ້ນສູງ
ອັດຕາການເຕີບໂຕທາງເສດຖະກິດ (IPDI) / ດັດຊະນີການພັດທະນາມະນຸດ (HDI) ອາລິຟາຕິກຕ່ອງໂສ້ສັ້ນ ປານກາງ ປານກາງ
MDI / TDI ມີກິ່ນຫອມ ສູງ ບໍ່ດີ ຫາ ພໍໃຊ້

ພະລັງງານໜ້າດິນຕໍ່າປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ນ້ຳຂອງແຫຼວເຮັດໃຫ້ໜ້າດິນໂພລີເມີປຽກ. ນ້ຳຝົນ ແລະ ນ້ຳທີ່ກັ່ນຕົວຂອງບັນຍາກາດຈະໄຫຼອອກຈາກວັດສະດຸໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ. ກົນໄກນີ້ຮັບປະກັນການປົກປ້ອງໄລຍະຍາວສຳລັບພື້ນຖານທີ່ລະອຽດອ່ອນພາຍໃຕ້ການເຄືອບ ຫຼື ຢາງປະສານ.

ການຂັດຂວາງ Steric ຕໍ່ກັບການແຕກແຍກດ້ວຍນໍ້າ

ນ້ຳເຮັດໃຫ້ໂພລີຢູຣີເທນແບບດັ້ງເດີມເສື່ອມສະພາບໂດຍການໂຈມຕີການເຊື່ອມໂຍງຂອງເອສເຕີ ແລະ ຢູຣີເທນ. ຂະບວນການສະຫຼາຍຕົວທາງເຄມີນີ້ເອີ້ນວ່າໄຮໂດຼໄລຊິສ. ທິດສະດີເຄມີ DDI ປ້ອງກັນໄຮໂດຼໄລຊິສຜ່ານກົນໄກທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມການຂັດຂວາງສະເຕີຣິກ.

ລະບົບຕ່ອງໂສ້ໄດເມີ C36 ທີ່ຍາວສ້າງຄວາມໜາແໜ້ນທາງພື້ນທີ່ອ້ອມຮອບພັນທະເຄມີທີ່ມີຄວາມສ່ຽງ. ແຂນໄຮໂດຄາບອນຂະໜາດໃຫຍ່ເຫຼົ່ານີ້ກີດຂວາງໂມເລກຸນນ້ຳ ($H_2O$) ຈາກການໄປເຖິງຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຢູຣີເທນ.

ການຄົ້ນຄວ້າການນຳໃຊ້ DDI (Dimeryl Diisocyanate) ພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າກຸ່ມ aliphatic ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຈະກີດຂວາງໂມເລກຸນນ້ຳຈາກການໄປເຖິງບໍລິເວນພັນທະທີ່ອ່ອນໄຫວ. ດັ່ງນັ້ນ, polyurethanes ທີ່ສັງເຄາະດ້ວຍ Theoremchem DDI ຈຶ່ງຢູ່ລອດໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ກັບສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮ້ອນ, ຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ຈົມຢູ່ໃຕ້ນ້ຳໂດຍບໍ່ມີການທຳລາຍໂຄງສ້າງ.

ຂໍ້ໄດ້ປຽບດ້ານປະສິດທິພາບຂອງໂພລີຢູຣີເທນທີ່ອີງໃສ່ DDI

ທິດສະດີເຄມີ Dimeryl Diisocyanate (DDI) ໃຫ້ວັດສະດຸ polyurethane ມີລັກສະນະທາງກາຍະພາບ ແລະ ເຄມີທີ່ໂດດເດັ່ນ. ຜູ້ຜະລິດສູດອຸດສາຫະກຳໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດດ້ານປະສິດທິພາບທີ່ແຕກຕ່າງກັນເມື່ອປ່ຽນແທນ isocyanates ແບບດັ້ງເດີມດ້ວຍ DDI. ລະບົບຕ່ອງໂສ້ aliphatic C36 ທີ່ຍາວໃຫ້ຄວາມສົມດຸນທີ່ດີທີ່ສຸດລະຫວ່າງຄວາມທົນທານທາງກົນຈັກ ແລະ ຄວາມທົນທານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ.

ຄວາມຕ້ານທານການໄຮໂດຼໄລຊິດທີ່ດີກວ່າ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການເຖົ້າແກ່

ໂມເລກຸນນ້ຳເຮັດໃຫ້ເກີດການເສື່ອມສະພາບຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂພລີເມີຢ່າງຮ້າຍແຮງໃນໄລຍະເວລາດົນ. ທິດສະດີເຄມີ DDI ແກ້ໄຂບັນຫານີ້ໂດຍການປົກປ້ອງພັນທະບັດຢູຣີເທນທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ໄຮໂດຣໄລຕິກ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ສຳຄັນ: ສູດປະສົມທີ່ໃຊ້ DDI ຮັກສາຄວາມແຮງດຶງເດີມໄດ້ເຖິງ 95% ຫຼັງຈາກການທົດສອບການແຊ່ນ້ຳເປັນເວລາດົນ, ໃນຂະນະທີ່ໂພລີຢູຣີເທນມາດຕະຖານທີ່ອີງໃສ່ TDI ມັກຈະມີການເສື່ອມສະພາບຢ່າງຮຸນແຮງ.

ການຄົ້ນຄວ້າການນຳໃຊ້ DDI (Dimeryl Diisocyanate ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມສາມາດໃນການຮັກສາຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກຫຼັງຈາກການສຳຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ຄວາມຮ້ອນເປັນເວລາດົນນານ. ກະດູກສັນຫຼັງ C36 ທີ່ບໍ່ລະລາຍນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ສະກັດກັ້ນການເຂົ້າເຖິງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂພລີເມີຈຶ່ງຕ້ານທານກັບການແຕກຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້, ການອ່ອນລົງ, ແລະ ການແຕກຫັກງ່າຍໃນໄລຍະອາຍຸການໃຊ້ງານຫຼາຍປີ.

ການດູດຊຶມຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕ່ຳ ແລະ ການຊຶມຜ່ານຂອງໄອນ້ຳ

ເຄືອຂ່າຍໂພລີຢູຣີເທນທີ່ມີ DDI ສະແດງໃຫ້ເຫັນການດູດຊຶມນ້ຳຂອງແຫຼວທີ່ຕໍ່າຢ່າງໜ້າສັງເກດ. ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ບໍ່ລະລາຍນ້ຳທີ່ໜາແໜ້ນສ້າງເປັນສິ່ງກີດຂວາງທາງກາຍະພາບທີ່ແໜ້ນໜາພາຍໃນອີລາສໂຕເມີທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນ.

  • ການດູດຊຶມນ້ຳຕໍ່າຫຼາຍ: ອີລາສໂຕເມີທີ່ມີພື້ນຖານ DDI ດູດຊຶມນ້ຳໜ້ອຍກວ່າ 0.5% ຕາມນ້ຳໜັກຫຼັງຈາກຈົມນ້ຳເຕັມທີ່ 24 ຊົ່ວໂມງ.
  • ສິ່ງກີດຂວາງການຊຶມຜ່ານຂອງໄອນ້ຳ: ເຄືອຂ່າຍ hydrophobic ຈຳກັດການສົ່ງຜ່ານໄອນ້ຳຜ່ານຟິມໂພລີເມີບາງໆ.
  • ການປ້ອງກັນການກັດກ່ອນ: ການຫຼຸດຜ່ອນການຊຶມຜ່ານຂອງໄອນ້ຳຊ່ວຍປົກປ້ອງຊັ້ນໂລຫະທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມຈາກຄວາມເສຍຫາຍຈາກສະນິມ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍຈາກອົກຊີເດຊັນ.

ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕໍ່ານີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນການເກີດຕຸ່ມພອງ ແລະ ການສູນເສຍການຍຶດຕິດໃນຊັ້ນເຄືອບທີ່ສຳຜັດກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ ຫຼື ສະພາບໃຕ້ນ້ຳ.

ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ປະສິດທິພາບໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າ

Theoremchem DDI ມີໂຄງສ້າງ dimer ແບບ aliphatic ທີ່ຍາວ. ລະບົບຕ່ອງໂສ້ທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດອຸນຫະພູມການຫັນປ່ຽນແກ້ວ ($T_g$) ຂອງສ່ວນອ່ອນໃນສູດ polyurethane ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.

ລະບົບຕ່ອງໂສ້ໄດເມີອາລິຟາຕິກຍາວ ---> Tg ຕ່ຳ ---> ການເຄື່ອນທີ່ຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ສູງທີ່ອຸນຫະພູມຕ່ຳກວ່າສູນ 

DDI ໃຫ້ຄວາມສາມາດໃນການເຄື່ອນທີ່ຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ສູງ ແລະ ການພລາສຕິກພາຍໃນໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ສານເຕີມແຕ່ງພາຍນອກທີ່ລະເຫີຍໄດ້. ຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້ລາຍລະອຽດການປັບປຸງປະສິດທິພາບທີ່ບັນລຸໄດ້ດ້ວຍລະບົບ DDI:

ມິຕຣິກ / ຄຸນສົມບັດ ປະສິດທິພາບຂອງລະບົບ DDI/IPDI ທຽບກັບ TDI ແບບດັ້ງເດີມ ກົນໄກພື້ນຖານ
ການຍືດຕົວເມື່ອຈຸດຂາດເພີ່ມຂຶ້ນ ສູງກວ່າ >150% (ສູງກວ່າ >2.51 ເທົ່າ) ມາຈາກໂຄງສ້າງ dimer aliphatic ທີ່ຂະຫຍາຍອອກ
ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນພາຍໃຕ້ສະພາບແວດລ້ອມ ຮັກສາຄວາມຍືດหยุ่นໂດຍບໍ່ແຕກ ຫຼື ແຕກງ່າຍ ສາເຫດມາຈາກອຸນຫະພູມການຫັນປ່ຽນແກ້ວທີ່ຕ່ຳກວ່າ ($T_g$)

ຜູ້ຜະລິດສູດສາມາດຕ້ານທານກັບຜົນກະທົບທາງໂຄງສ້າງທີ່ດີກວ່າໃນທົ່ວປ່ອງຢ້ຽມອຸນຫະພູມປະຕິບັດການທີ່ກວ້າງຂວາງ.

  • ການປັບປຸງການຍືດຕົວເມື່ອຂາດ: ສະຖາປັດຕະຍະກຳໂມເລກຸນອາລິຟາຕິກຕ່ອງໂສ້ຍາວຂອງ DDI ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຄື່ອນທີ່ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງຕ່ອງໂສ້ທີ່ດີກວ່າ, ປ້ອງກັນການແຕກພາຍໃຕ້ການໂຄ້ງງໍແບບໄດນາມິກຊ້ຳໆ ຫຼື ຄວາມກົດດັນຈາກການກະທົບ.
  • ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າ: DDI ຫຼຸດອຸນຫະພູມການຫັນປ່ຽນແກ້ວ ($T_g$) ຂອງສ່ວນອ່ອນຂອງໂພລີຢູຣີເທນ, ເຮັດໃຫ້ອີລາສໂຕເມີຮັກສາລະດັບສູງໄວ້ໄດ້ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າ ໂດຍບໍ່ທົນທຸກທໍລະມານຈາກການເປັນຕຸ່ມຜື່ນ.

ທົນທານຕໍ່ສານເຄມີ ແລະ UV ທີ່ດີເລີດ

ໄອໂຊໄຊຢາເນດອາລິຟາຕິກສະເໜີຄວາມຕ້ານທານພາຍໃນຕໍ່ກັບລັງສີແສງຕາເວັນ ແລະ ສານເຄມີທີ່ຮຸນແຮງ. ບໍ່ເຫມືອນກັບສານປະກອບອາໂຣມາຕິກ, DDI ຂາດການປະສົມພັນທະຄູ່ຂອງຄາບອນ-ຄາບອນທີ່ດູດຊຶມແສງແດດ.

ປະເພດໄອໂຊໄຊຢາເນດ ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ການເສື່ອມສະພາບຂອງ UV ແລະ ການເປັນສີເຫຼືອງ ຜົນກະທົບຕໍ່ໃບສະໝັກ
ອາລິຟາຕິກ DDI ໂພລີຢູຣີເທນ ຄວາມຕ້ານທານທີ່ດີເລີດຕໍ່ການເຊື່ອມໂຊມ ແລະ ການປ່ຽນສີທີ່ເກີດຈາກ UV ຮັບປະກັນຄວາມງາມ ແລະ ປະສິດທິພາບດ້ານໜ້າທີ່ໃນໄລຍະຍາວໃນອົງປະກອບພາຍນອກ
ໄອໂຊໄຊຢາເນດອາໂຣມາຕິກ ບໍ່ດີ / ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ການເສື່ອມສະພາບຂອງ UV ແລະ ການເປັນສີເຫຼືອງ ຈຳກັດຄວາມເໝາະສົມສຳລັບການນຳໃຊ້ພາຍນອກທີ່ມີຄວາມງາມສູງໃນໄລຍະຍາວ

ການເຄືອບ DDI ທົນທານຕໍ່ແສງ ultraviolet ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໂດຍບໍ່ມີການປ່ຽນເປັນສີເຫຼືອງ, ເປັນຮອຍປູນຂາວ, ຫຼື ຮອຍແຕກຂອງພື້ນຜິວ. ນອກຈາກນັ້ນ, ກະດູກສັນຫຼັງໄຮໂດຄາບອນທີ່ບໍ່ມີຂົ້ວຍັງຕ້ານທານກັບກົດ, ດ່າງ, ແລະເກືອ, ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງໃນໄລຍະຍາວໃນສະຖານທີ່ອຸດສາຫະກໍາທີ່ຮຸນແຮງ.

ຄຳແນະນຳໃນການສັງເຄາະ ແລະ ການປຸງແຕ່ງສຳລັບ hydrophobicity ທີ່ດີທີ່ສຸດ

ຜູ້ຜະລິດສູດຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຕົວກໍານົດການປະມວນຜົນທີ່ຊັດເຈນເພື່ອເພີ່ມຄຸນນະພາບການກັນນໍ້າຂອງ ທິດສະດີເຄມີ DDIການດຸ່ນດ່ຽງທາງເຄມີແບບຍຸດທະສາດ ແລະ ການຄັດເລືອກສ່ວນປະກອບຮັບປະກັນການແຂງຕົວທີ່ສົມບູນ ແລະ ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງເຄືອຂ່າຍທີ່ດີກວ່າ.

ການດຸ່ນດ່ຽງ Stoichiometric ແລະ ການເພີ່ມປະສິດທິພາບອັດຕາສ່ວນ NCO/OH

ການບັນລຸ hydrophobicity ສູງສຸດຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນຂອງດັດຊະນີ stoichiometric. ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວຜູ້ສ້າງສູດຈະຮັກສາອັດຕາສ່ວນ NCO2/OH ລະຫວ່າງ 1.03 ແລະ 1.08.

  • ກຸ່ມໄອໂຊໄຊຢາເນດທີ່ເກີນຈະຊ່ວຍຊົດເຊີຍຄວາມຊຸ່ມຊື່ນອ້ອມຂ້າງໃນລະຫວ່າງການປຸງແຕ່ງ.
  • ປະຕິກິລິຍາທີ່ສົມບູນຂອງກຸ່ມໄຮດຣອກຊິວປ້ອງກັນສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ມັກນໍ້າພາຍໃນແມັດຕຣິກ.
  • ຄວາມໜາແໜ້ນຂອງການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສູງສ້າງເປັນແມັດທຣິກໂພລີເມີທີ່ແໜ້ນໜາເຊິ່ງຕ້ານທານການຊຶມເຂົ້າຂອງນໍ້າໄດ້.

ອັດຕາສ່ວນສະໂຕອິຄິໂອເມຕຣິກທີ່ສົມດຸນຮັບປະກັນການສ້າງເຄືອຂ່າຍໂພລີເມີທີ່ສົມບູນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໂພລີຢູຣີເທນທີ່ບ่มຕົວແລ້ວຈຶ່ງກັນນໍ້າ ແລະ ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂຄງສ້າງ.

ການເລືອກ Polyol ສຳລັບ Synergistic Hydrophobicity

ການເລືອກໂພລີອໍມີອິດທິພົນໂດຍກົງຕໍ່ພະລັງງານພື້ນຜິວສຸດທ້າຍຂອງອີລາສໂຕເມີໂພລີຢູຣີເທນ. ການລວມ Theoremchem DDI ກັບໂພລີອໍທີ່ບໍ່ລະລາຍນ້ຳສ້າງຄວາມຕ້ານທານນ້ຳທີ່ມີປະສິດທິພາບ.

ຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບສູດ: ການຈັບຄູ່ DDI ກັບໂພລີອໍທີ່ບໍ່ມີຂົ້ວຄື ໂພລີບູທາໄດອີນທີ່ມີໄຮດຣອກຊິວສິ້ນສຸດ (HTPB) ໃຫ້ຜົນຜະລິດ polyurethanes ທີ່ມີການດູດຊຶມນ້ຳຕໍ່າຫຼາຍ.

ການຄົ້ນຄວ້າການນຳໃຊ້ DDI (Dimeryl Diisocyanate) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການຈັບຄູ່ DDI ກັບໂພລີອໍລ໌ທີ່ມີກົດ dimer ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໄຮໂດຼໄລຕິກ. ສ່ວນອ່ອນທີ່ບໍ່ມີຂົ້ວເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບກະດູກສັນຫຼັງ C36, ປິດຜະນຶກເມທຣິກໂພລີເມີໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບຕໍ່ກັບການບຸກລຸກຂອງນ້ຳ.

ອຸນຫະພູມປະຕິກິລິຍາ ແລະ ການເລືອກຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາ

ປະຕິກິລິຍາປານກາງຂອງ Theoremchem DDI ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຄວບຄຸມການເຄື່ອນໄຫວຂອງປະຕິກິລິຍາໄດ້ງ່າຍ. ນັກເຄມີຮັກສາອຸນຫະພູມການສັງເຄາະລະຫວ່າງ 70°C ແລະ 90°C ໃນລະຫວ່າງການກະກຽມໂພລີເມີກ່ອນ.

ພາລາມິເຕີປະຕິກິລິຍາ ຂອບເຂດ / ປະເພດທີ່ແນະນຳ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຂະບວນການ
ອຸນຫະພູມການສັງເຄາະ 70°C – 90°C ຄວບຄຸມຄວາມໄວຂອງປະຕິກິລິຍາໂດຍບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາຂ້າງຄຽງ
ປະເພດຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາ ບິດມັດ ຫຼື ກົ່ວອອກໂຕເອດ ເລັ່ງການສ້າງຢູຣີເທນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ

ໂປຣໄຟລ໌ຄວາມຮ້ອນທີ່ຄວບຄຸມໄດ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນປະຕິກິລິຍາຂ້າງຄຽງ ແລະ ຮັກສາໂຄງສ້າງທີ່ບໍ່ລະລາຍນ້ຳຂອງລະບົບຕ່ອງໂສ້ໂພລີເມີ.

ການຄົ້ນຄວ້າການນຳໃຊ້ DDI (Dimeryl Diisocyanate)

ຜູ້ຜະລິດສູດອຸດສາຫະກຳປະສົມປະສານ Theoremchem Dimeryl Diisocyanate ເຂົ້າໃນສູດໂພລີເມີພິເສດ. ແກນ hydrophobic C36 ທີ່ເປັນເອກະລັກຊ່ວຍໃຫ້ການປົກປ້ອງທີ່ດີກວ່າໃນທົ່ວຂະແໜງການດ້ານວິຊາການທີ່ຕ້ອງການຄວາມຕ້ອງການສູງ.

ການເຄືອບກັນນ້ຳ ແລະ ເຍື່ອປ້ອງກັນ

ຜູ້ຜະລິດສູດໃຊ້ Theoremchem DDI ເພື່ອສ້າງການເຄືອບກັນນ້ຳທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ລະບົບຕ່ອງໂສ້ C36 ທີ່ບໍ່ມີຂົ້ວປົກປ້ອງພື້ນຜິວຄອນກີດ, ໄມ້ ແລະ ໂລຫະຈາກການຊຶມເຂົ້າຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ການຄົ້ນຄວ້າການນຳໃຊ້ DDI (Dimeryl Diisocyanate ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງຟິມ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການເຊື່ອມຕໍ່ຮອຍແຕກທີ່ໂດດເດັ່ນພາຍໃຕ້ສະພາບອາກາດທີ່ມີການປ່ຽນແປງ.

ຢາງປະທັບຕາທາງທະເລ ແລະ ກາວໃຕ້ນ້ຳ

ສະພາບແວດລ້ອມທາງທະເລຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ວັດສະດຸຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ກັບການສີດເກືອ ແລະ ການແຊ່ນ້ຳ. ໂພລີຢູຣີເທນທີ່ມີສ່ວນປະກອບຂອງ DDI ໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງໃນການຍຶດຕິດທີ່ແຂງແຮງໃນໄລຍະຍາວເທິງພື້ນຜິວທີ່ຊຸ່ມໂດຍບໍ່ຕ້ອງຜ່ານການຍ່ອຍສະຫຼາຍທາງເຄມີ.

ຕົວຊີ້ວັດປະສິດທິພາບ ໂພລີຢູຣີເທນມາດຕະຖານ ທິດສະດີເຄມີ DDI ໂພລີຢູຣີເທນ
ຄວາມໝັ້ນຄົງໃນການແຊ່ນ້ຳ ການເສື່ອມສະພາບທາງໄຮໂດຣໄລຕິກ ຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງທີ່ສົມບູນ
ການຍຶດຕິດໃຕ້ພື້ນຜິວ ຄວາມສ່ຽງຂອງການເປັນຕຸ່ມພອງ ພັນທະບັດທີ່ແຂງແຮງລະຫວ່າງໜ້າຜິວ

ວິສະວະກອນໄດ້ລະບຸສານປະທັບຕາທີ່ທົນທານເຫຼົ່ານີ້ສຳລັບດາດຟ້າເຮືອ, ຂໍ້ຕໍ່ໂຄງເຮືອ, ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ທໍ່ສົ່ງນ້ຳທີ່ຈົມຢູ່ໃຕ້ນ້ຳ.

ສານເຄມີຫຸ້ມຫໍ່ເອເລັກໂຕຣນິກ ແລະ ສານປະສົມສຳລັບປູກພືດ

ອົງປະກອບໄຟຟ້າທີ່ລະອຽດອ່ອນຕ້ອງການການປົກປ້ອງທີ່ໜ້າເຊື່ອຖືຕໍ່ກັບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນບັນຍາກາດ ແລະ ການກັດກ່ອນຂອງສານເຄມີ. ສານປະກອບໂພລີຢູຣີເທນທີ່ສັງເຄາະດ້ວຍວົງຈອນຈຸລະພາກທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວ DDI ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ.

ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼັກ: ສານປະສົມ DDI ຮັກສາການກັນຄວາມຮ້ອນໄດອີເລັກຕຣິກທີ່ດີກວ່າ ແລະ ການຊຶມຜ່ານຂອງໄອນ້ຳຕໍ່າຫຼາຍ, ປົກປ້ອງອຸປະກອນເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ລະອຽດອ່ອນຈາກການລັດວົງຈອນໄຟຟ້າ.

ການເຄືອບຜ້າແພທີ່ບໍ່ລະລາຍນ້ຳ ແລະ ໜັງສັງເຄາະ

ຜູ້ຜະລິດແຜ່ນແພໃຊ້ນໍ້າຢາ DDI emulsion ເພື່ອເຄືອບຜ້າເຕັກນິກລະດັບສູງ ແລະ ໜັງສັງເຄາະ. ການປະຕິບັດແບບພິເສດນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜ້າກັນນໍ້າທີ່ທົນທານ ໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຜ້າໃຫ້ອ່ອນນຸ້ມ ແລະ ຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ຢ່າງໜ້າປະທັບໃຈ. ການຄົ້ນຄວ້າການນຳໃຊ້ DDI (Dimeryl Diisocyanate) ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ແຜ່ນແພທີ່ໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວແລ້ວສາມາດທົນຕໍ່ຮອບວຽນການຊັກລ້າງຊ້ຳໆໂດຍບໍ່ສູນເສຍຄຸນລັກສະນະພື້ນຜິວທີ່ກັນນໍ້າໄດ້.


ທິດສະດີເຄມີ ໄດເມຣິວ ໄດໄອໂຊໄຊຢາເນດ (DDI) ສະເໜີວິທີແກ້ໄຂທາງເຄມີທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງສຳລັບໂພລີຢູຣີເທນທີ່ຕ້ອງການພູມຕ້ານທານນ້ຳທີ່ສົມບູນ ແລະ ຄວາມທົນທານທາງກົນຈັກ. ການລວມເອົາກະດູກສັນຫຼັງ C36 ທີ່ບໍ່ມີຂົ້ວຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງໂຄງສ້າງໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ທາງທະເລ ແລະ ເອເລັກໂຕຣນິກ. ຜູ້ຜະລິດສູດສາມາດສ້າງສານເຄືອບ, ສານປະທັບຕາ ແລະ ອີລາສໂຕເມີທີ່ທົນທານໄດ້ງ່າຍດ້ວຍຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືທີ່ຍາວນານ. ການຄົ້ນຄວ້າການນຳໃຊ້ DDI (Dimeryl Diisocyanate) ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນປະໂຫຍດທີ່ສຳຄັນໃນສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ:

ໝວດໝູ່ຜົນປະໂຫຍດ ຂໍ້ໄດ້ປຽບຕົ້ນຕໍ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງຂອງແອັບພລິເຄຊັນ
ການສວມໃສ່ດິນ ແລະ ທັດສະນະສາດ ຄຸນສົມບັດທີ່ບໍ່ເປັນສີເຫຼືອງ ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງສາຍຕາພາຍໃຕ້ແສງ UV
ຄວາມຕ້ານທານຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ນໍ້າຕໍ່າ ປ້ອງກັນການເຊື່ອມໂຊມໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ປຽກຊຸ່ມ
ປະສິດທິພາບກົນຈັກ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ດີເລີດ ຍຶດຕິດໄດ້ຢ່າງລຽບງ່າຍໂດຍບໍ່ແຕກຂອງພື້ນຜິວ
ຄວາມທົນທານດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ທົນທານຕໍ່ສານເຄມີ ແລະ ຄວາມເຢັນສູງ ທົນທານຕໍ່ຄວາມກົດດັນທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ແລະ ຄວາມຮ້ອນທີ່ຮຸນແຮງ

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

Theoremchem DDI ປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານນ້ຳຂອງໂພລີຢູຣີເທນໄດ້ແນວໃດ?

ທິດສະດີເຄມີ DDI ມີກະດູກສັນຫຼັງໄຮໂດຄາບອນ C36 ທີ່ຍາວ ແລະ ບໍ່ມີຂົ້ວ. ໂຄງສ້າງທີ່ບໍ່ລະລາຍນ້ຳນີ້ຊ່ວຍຂັບໄລ່ໂມເລກຸນນ້ຳ ແລະ ປົກປ້ອງພັນທະເຄມີທີ່ລະອຽດອ່ອນຈາກການຕັດແຍກໄຮໂດຼໄລຕິກ.

ຜູ້ສ້າງສູດສາມາດໃຊ້ Theoremchem DDI ສຳລັບການນຳໃຊ້ກາງແຈ້ງໄດ້ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ. ໂຄງສ້າງອາລິຟາຕິກຂອງ Theoremchem DDI ປ້ອງກັນການຜຸພັງດ້ວຍແສງ ແລະ ການເປັນສີເຫຼືອງພາຍໃຕ້ແສງແດດ. ວັດສະດຸຮັກສາຄວາມໂປ່ງໃສ, ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ຄວາມທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດສູງຕາມການເວລາ.

ໂພລີອໍໃດທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ດີທີ່ສຸດກັບ Theoremchem DDI?

ໂພລີອໍທີ່ບໍ່ມີຂົ້ວເຊັ່ນ ໂພລີບູທາໄດອີນທີ່ມີໄຮດຣອກຊິວສິ້ນສຸດ (HTPB) ເຂົ້າກັນໄດ້ດີເປັນພິເສດກັບ Theoremchem DDI. ການປະສົມປະສານນີ້ໃຫ້ໂພລີຢູຣີເທນທີ່ມີການດູດຊຶມນ້ຳຕໍ່າຫຼາຍ ແລະ ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນທີ່ດີກວ່າ.