ວັດສະດຸ Polyurethane hydrophobic ສັງເຄາະຜ່ານ Theoremchem Dimeryl Diisocyanate DDI
ບົດຮຽນຫຼັກ
- ທິດສະດີເຄມີ DDI ໃຊ້ລະບົບຕ່ອງໂສ້ກາກບອນຍາວເພື່ອສະກັດກັ້ນນໍ້າ ແລະ ປົກປ້ອງໂພລີຢູຣີເທນຈາກຄວາມເສຍຫາຍຈາກຄວາມຊຸ່ມ.
- ວັດສະດຸທີ່ອີງໃສ່ DDI ຍັງຄົງຍືດຫຍຸ່ນໄດ້ໃນສະພາບອາກາດໜາວ ແລະ ຕ້ານທານກັບການເປັນສີເຫຼືອງຈາກແສງແດດ.
- ຜູ້ຜະລິດສູດໃຊ້ DDI ເພື່ອສ້າງຄວາມທົນທານ ການເຄືອບກັນນ້ຳ, ສານປະທັບຕາທາງທະເລ, ແລະ ການປົກປ້ອງເອເລັກໂຕຣນິກ.
ໂຄງສ້າງທາງເຄມີ ແລະ ກົນໄກການດູດຊຶມນ້ຳຂອງ DDI

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.
- ກຸ່ມ C36 ທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ອັດແໜ້ນພື້ນທີ່ໂມເລກຸນອ້ອມຮອບກຸ່ມເອສເຕີ ແລະ ຢູຣີເທນ.
- ໂມເລກຸນນ້ຳບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການເຊື່ອມໂຍງທາງເຄມີເພື່ອກະຕຸ້ນການຕັດພັນທະບັດໄດ້.
- ເຄືອຂ່າຍໂພລີເມີຮັກສາຄວາມແຂງແຮງ ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນເດີມຂອງມັນໄວ້ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ.
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.











