Leave Your Message
ການຈັບຄູ່ໄອໂຊໄຊຢາເນດກັບຢາງແຫຼວທີ່ມີປະຕິກິລິຍາ HTPB ແລະ CTBN
ຂ່າວ

ການຈັບຄູ່ໄອໂຊໄຊຢາເນດກັບຢາງແຫຼວທີ່ມີປະຕິກິລິຍາ HTPB ແລະ CTBN

2026-08-03
ການຈັບຄູ່
ທີ່ມາຂອງຮູບພາບ: ບໍ່ສະແປລຊ໌

ບົດຮຽນຫຼັກ

  • ໃຫ້ຈັບຄູ່ຢາງແຫຼວທີ່ບໍ່ມີຂົ້ວກັບໄອໂຊໄຊຢາເນດອາໂຣມາຕິກເພື່ອສ້າງວັດສະດຸທີ່ທົນທານຕໍ່ນ້ຳ, ລາຄາຖືກ ແລະ ມີຄວາມແຂງແຮງສູງ.
  • ປະສົມ aliphatic isocyanates ກັບຢາງແຫຼວເພື່ອສ້າງເປັນຢາງປະທັບຕາໃສ ແລະ ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ ເຊິ່ງຕ້ານທານກັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກແສງແດດ.
  • ຮັກສາຂອງເຈົ້າໄວ້ ສານເຄມີ NCO ດັດຊະນີລະຫວ່າງ 1.02 ແລະ 1.08 ເພື່ອຮັບປະກັນການແຂງຕົວທີ່ສົມບູນ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ເຂັ້ມແຂງ.

ເຄມີສາດ ແລະ ການສ້າງແຜນທີ່ໜ້າທີ່

ເຄມີສາດ
ທີ່ມາຂອງຮູບພາບ: ເພກເຊວ

ປະຕິກິລິຍາຂອງກຸ່ມປາຍທາງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວ

ທ່ານຕ້ອງສ້າງແຜນທີ່ຄວາມໄວຂອງປະຕິກິລິຍາຂອງ isocyanate ທີ່ທ່ານເລືອກກັບກຸ່ມປາຍທາງສະເພາະຂອງຢາງແຫຼວຂອງທ່ານ. ໂພລີບູທາໄດອີນທີ່ສິ້ນສຸດດ້ວຍໄຮດຣອກຊິວ (HTPB) ປະຕິກິລິຍາຢ່າງລຽບງ່າຍກັບ diisocyanates, ໃນຂະນະທີ່ ຢາງພາລາທີ່ມີອາມີນເປັນຕົວສິ້ນສຸດ (ATBN) ມີປະຕິກິລິຍາທັນທີເພື່ອສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ polyurea ທີ່ເຂັ້ມແຂງ. ເມື່ອທ່ານສ້າງ diisocyanates ທີ່ບໍ່ສະເໝີພາບເຊັ່ນ IPDI, ຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາສະເພາະຈະປ່ຽນແປງປະຕິກິລິຍາຂອງກຸ່ມ. ຕົວຢ່າງ, ກົດ trifluoroacetic ຈະກະຕຸ້ນກຸ່ມ isocyanate ຫຼັກຢ່າງເລືອກເຟັ້ນຫຼາຍກວ່າກຸ່ມທີສອງ. ລັກສະນະທາງເຄມີຂອງກຸ່ມຂ້າງຄຽງທີ່ຢູ່ຕິດກັນກະຕຸ້ນການເລືອກເຟັ້ນທາງ kinetic ນີ້ແທນທີ່ຈະເປັນການຂັດຂວາງ steric.

ການຈັບຄູ່ພາລາມິເຕີຂົ້ວ ແລະ ການລະລາຍ

ການຈັບຄູ່ໄອໂຊໄຊຢາເນດກັບຢາງແຫຼວທີ່ມີປະຕິກິລິຍາ (HTPB ທຽບກັບ CTBN) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປະເມີນຕົວກໍານົດການລະລາຍຢ່າງລະມັດລະວັງ. ກະດູກສັນຫຼັງໂພລີບູທາໄດອີນທີ່ບໍ່ມີຂົ້ວຕ້ານທານການປະສົມກັບໄອໂຊໄຊຢາເນດທີ່ມີຂົ້ວ ແລະ ມີກິ່ນຫອມ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄູ່ມືຕໍ່ໄປນີ້ເພື່ອຈັບຄູ່ກະດູກສັນຫຼັງກັບສານປິ່ນປົວ:

ປະເພດຢາງແຫຼວ ກຸ່ມທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ ການຈັບຄູ່ໄອໂຊໄຊຢາເນດທີ່ເໝາະສົມ ຜົນປະໂຫຍດດ້ານປະສິດທິພາບຫຼັກ
ບໍ່ມີຂົ້ວ (HTPB) -ໂອ້ TDI / MDI / IPDI ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ
ໂພລາ (CTBN) -COOH MDI / ອີພອກຊີ-ໄຮບຣິດ ຄວາມຕ້ານທານຜົນກະທົບສູງ

ເລຂາຄະນິດໄອໂຊໄຊຢາເນດ ແລະ ໂຄງສ້າງສ່ວນແຂງ

ຄວາມສົມມາດຂອງໂມເລກຸນໄອໂຊໄຊຢາເນດກຳນົດການເກີດຜລຶກແຂງ ແລະ ການແຍກເຟດ. ໂຄງສ້າງອາໂຣມາຕິກແບບສົມມາດເຊັ່ນ 4,4'-MDI ຊ້ອນກັນຢ່າງແໜ້ນໜາ, ສ້າງໂດເມນແຂງທີ່ເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງທາງກົນຈັກ. ໂມໂນເມີທີ່ບໍ່ສົມມາດເຊັ່ນ TDI ຫຼື IPDI ລົບກວນການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ໃກ້ຊິດ, ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜືດຂອງເຣຊິນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳ. ທ່ານສາມາດປັບແຕ່ງຄວາມທົນທານຂອງໂພລີເມີໂດຍລວມໄດ້ໂດຍການດຸ່ນດ່ຽງຮູບຮ່າງທີ່ສົມມາດ ແລະ ບໍ່ສົມມາດ.

ການຈັບຄູ່ໄອໂຊໄຊຢາເນດກັບຢາງແຫຼວທີ່ມີປະຕິກິລິຍາ (ລະບົບ HTPB)

ການຈັບຄູ່
ທີ່ມາຂອງຮູບພາບ: ບໍ່ສະແປລຊ໌

ໂພລີບູຕາໄດອີນໄຮດຣອກຊິວ (HTPB) ມີໂຄງສ້າງໄຮໂດຣຄາບອນທີ່ບໍ່ມີຂົ້ວ ແລະ ບໍ່ລະເຫີຍງ່າຍ. ທ່ານຕ້ອງເລືອກສານຮັກສາທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ເພື່ອລັອກຄວາມຕ້ານທານຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ຮັກສາຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ. ການຈັບຄູ່ໄອໂຊໄຊຢາເນດກັບລະບົບຢາງແຫຼວທີ່ມີປະຕິກິລິຍາ (HTPB) ຕ້ອງການການວິເຄາະທັງປະຕິກິລິຍາທາງເຄມີ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການທາງກົນຈັກສຸດທ້າຍ.

MDI ແລະ TDI ສຳລັບອີລາສໂຕເມີທີ່ບໍ່ລະລາຍນ້ຳ

ໄດໄອໂຊໄຊຢາເນດທີ່ມີກິ່ນຫອມເຊັ່ນ ໄດຟີນິລມີເທນ ໄດໄອໂຊໄຊຢາເນດ (MDI) ແລະ ໂທລູອີນ ໄດໄອໂຊໄຊຢາເນດ (TDI) ມີປະຕິກິລິຍາຢ່າງວ່ອງໄວກັບກຸ່ມສຸດທ້າຍຂອງ HTPB hydroxyl. ຊະນິດທີ່ມີກິ່ນຫອມເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄວາມແຂງແຮງທາງກາຍະພາບທີ່ໂດດເດັ່ນ ແລະ ລາຄາຕໍ່າ. MDI ສ້າງສ່ວນແຂງທີ່ໜາແໜ້ນ ແລະ ເປັນຜລຶກສູງພາຍໃນເຄືອຂ່າຍ elastomeric. ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ໜາແໜ້ນນີ້ຊ່ວຍເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງຂອງແຮງດຶງ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານການຈີກຂາດ.

ກະດູກສັນຫຼັງ HTPB (ບໍ່ມີຂົ້ວ) + MDI/TDI (ກິ່ນຫອມ) ===> ອີລາສໂຕເມີໂຄງສ້າງທີ່ບໍ່ລະລາຍນ້ຳ 

TDI ມີຄວາມໜືດເບື້ອງຕົ້ນຕ່ຳກວ່າ MDI. ທ່ານສາມາດຖອກສູດທີ່ອີງໃສ່ TDI ລົງໃນແມ່ພິມທີ່ສັບສົນໄດ້ງ່າຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, TDI ມີຄວາມດັນໄອນ້ຳສູງກວ່າ. ທ່ານຕ້ອງຈັດການກັບ TDI ດ້ວຍການລະບາຍອາກາດພິເສດເພື່ອປົກປ້ອງຜູ້ປະຕິບັດງານ.

ປະເພດໄອໂຊໄຊຢາເນດ ລະດັບຄວາມໜືດ ອັດຕາການເກີດປະຕິກິລິຍາ ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼັກ
MDI ປານກາງ - ສູງ ໄວ ຄວາມຕ້ານທານແຮງດຶງ ແລະ ການຈີກຂາດສູງ
TDI ຕໍ່າຫຼາຍ ໄວຫຼາຍ ການຕື່ມແມ່ພິມງ່າຍໆ

ທັງສອງຊະນິດທີ່ມີກິ່ນຫອມຮັກສາຄຸນລັກສະນະການກັນນໍ້າຕາມທໍາມະຊາດຂອງ HTPB. ພວກມັນປົກປ້ອງອີລາສໂຕເມີສຸດທ້າຍຂອງທ່ານຈາກການດູດຊຶມນໍ້າ, ກົດເຈືອຈາງ, ແລະດ່າງນໍ້າ.

ໝາຍເຫດ: ຊິ້ນສ່ວນແຂງທີ່ມີກິ່ນຫອມຈະເສື່ອມສະພາບພາຍໃຕ້ແສງ ultraviolet (UV) ໂດຍກົງ. ໃຊ້ MDI ແລະ TDI ເປັນຫຼັກໃນການຝັງ, ການເຄືອບ, ຫຼື ການນຳໃຊ້ພາຍໃນບ່ອນທີ່ການສຳຜັດກັບ UV ຍັງໜ້ອຍທີ່ສຸດ.

IPDI ແລະ HDI ສຳລັບສູດທີ່ມີຄວາມໝັ້ນຄົງທາງແສງ

ໄອໂຊໄຊຢາເນດອາລິຟາຕິກແກ້ໄຂບັນຫາການແກ່ຕົວຈາກຄວາມຮ້ອນ ແລະ ການເສື່ອມສະພາບຂອງແສງ. ໄອໂຊໂຟໂຣນ ໄດໄອໂຊໄຊຢາເນດ (IPDI) ແລະ ເຮັກຊາເມທິລີນ ໄດໄອໂຊໄຊຢາເນດ (HDI) ຕ້ານທານກັບລັງສີ UV ໄດ້ຢ່າງສົມບູນ. ພວກມັນປ້ອງກັນການເປັນສີເຫຼືອງ ແລະ ການແຕກຂອງພື້ນຜິວໃນລະຫວ່າງການສຳຜັດກາງແຈ້ງເປັນເວລາດົນນານ.

IPDI ປະກອບດ້ວຍກຸ່ມ NCO ທີ່ບໍ່ທຽບເທົ່າສອງກຸ່ມ. ກຸ່ມ NCO ຫຼັກມີປະຕິກິລິຍາຊ້າ, ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມ NCO ສຳຮອງມີປະຕິກິລິຍາໄວຂຶ້ນພາຍໃຕ້ອຸນຫະພູມທີ່ສູງຂຶ້ນ. ທ່ານສາມາດໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານການເຄື່ອນໄຫວນີ້ເພື່ອຄວບຄຸມອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງໝໍ້ ແລະ ຂະບວນການຫລໍ່ຂອງທ່ານ.

HDI ໃຫ້ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນເສັ້ນຊື່. ໂຄງສ້າງ aliphatic ທີ່ສົມມາດຂອງມັນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອຸນຫະພູມການແຍກຂອງ microphase, ເຊິ່ງຮັກສາຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໄວ້ຈົນເຖິງເງື່ອນໄຂທີ່ຕໍ່າກວ່າສູນ.

  • ຜົນປະໂຫຍດຂອງ IPDI: ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ, ຮອບວຽນການແຂງຕົວທີ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້, ສະຖຽນລະພາບທາງຄວາມຮ້ອນສູງ.
  • ຜົນປະໂຫຍດຂອງ HDI: ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າທີ່ດີເລີດ, ທົນທານຕໍ່ UV ທີ່ດີເລີດ, ແລະ ຄວາມໜືດຕ່ຳ.

ການຈັບຄູ່ໄອໂຊໄຊຢາເນດກັບຢາງແຫຼວທີ່ມີປະຕິກິລິຍາ (HTPB) ແລະ ສານຮັກສາອາລິຟາຕິກຜະລິດຄວາມຊັດເຈນທາງສາຍຕາ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງສີ, ແລະ ສານປະທັບຕາທີ່ທົນທານຕໍ່ສະພາບອາກາດ.

ການສັງເຄາະພຣີໂພລີເມີ ແລະ ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງສະຕອຍຊີໂອເມຕຣີ

ການປະສົມໂດຍກົງຄັ້ງດຽວສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາຄາຍຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ ແລະ ການແຍກເຟດ. ທ່ານສາມາດປ້ອງກັນບັນຫາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ໂດຍການສັງເຄາະ ພຣີໂພລີເມີທີ່ມີ NCO ສິ້ນສຸດ ທຳອິດ. ການສັງເຄາະພຣີໂພລີເມີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການສ້າງຄວາມຮ້ອນທັງໝົດໃນລະຫວ່າງການແຂງຕົວສຸດທ້າຍ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການປ່ອຍອາຍພິດໂມໂນເມີທີ່ລະເຫີຍງ່າຍ.

  1. ການກະກຽມປະຕິກິລິຍາ: ສາກໄຟເຕົາປະຕິກອນຂອງທ່ານດ້ວຍຢາງ HTPB ແຫ້ງ.
  2. ການກຳຈັດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ: ດູດອາຍພິດເຣຊິນທີ່ອຸນຫະພູມ 90°C ເພື່ອກຳຈັດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນທີ່ເຫຼືອ. ນ້ຳຈະປະຕິກິລິຍາກັບກຸ່ມ NCO, ເຮັດໃຫ້ເກີດຟອງຄາບອນໄດອອກໄຊ ແລະ ຈຸດອ່ອນຂອງຢູເຣຍ.
  3. ການເພີ່ມໄອໂຊໄຊຢາເນດ: ຕື່ມໄດໄອໂຊໄຊຢາເນດທີ່ທ່ານເລືອກໄວ້ພາຍໃຕ້ຜ້າຫົ່ມໄນໂຕຣເຈນແຫ້ງ.
  4. ການຂະຫຍາຍຕ່ອງໂສ້ທີ່ຄວບຄຸມໄດ້: ຮັກສາອຸນຫະພູມລະຫວ່າງ 70°C ແລະ 80°C ຈົນກວ່າປະລິມານ NCO ຈະຄົງທີ່.
ຂັ້ນຕອນທີ 1: ໄອໂຊໄຊຢາເນດສ່ວນເກີນ + HTPB ===> ພຣີໂພລີເມີທີ່ສິ້ນສຸດດ້ວຍ NCO + ໂມໂນເມີອິດສະຫຼະ ຂັ້ນຕອນທີ 2: ພຣີໂພລີເມີ + ຕົວຍືດຕ່ອງໂສ້ ===> ເຄືອຂ່າຍໂພລີຢູຣີເທນທີ່ແຫ້ງແລ້ວ 

ທ່ານຕ້ອງຄິດໄລ່ stoichiometry ຂອງທ່ານຢ່າງລະມັດລະວັງ. ຮັກສາດັດຊະນີ NCO ໂດຍລວມ (ອັດຕາສ່ວນທຽບເທົ່າຂອງກຸ່ມ NCO ຕໍ່ກຸ່ມ OH) ໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບ 1.03 ຫາ 1.06 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ.

$$\text{ດັດຊະນີ NCO} = \frac{\text{ຈຳນວນທັງໝົດທີ່ທຽບເທົ່າກັບ NCO}}{\text{ຈຳນວນທັງໝົດທີ່ທຽບເທົ່າກັບ OH}}$$

ດັດຊະນີ NCO ຕ່ຳກວ່າ 1.00 ເຮັດໃຫ້ລະບົບຕ່ອງໂສ້ HTPB ທີ່ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາ. ໂມເລກຸນແຫຼວທີ່ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວເຮັດໃຫ້ພາດສະຕິກທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໂມດູນຄວາມຍືດຍຸ່ນຂອງທ່ານຫຼຸດລົງ ແລະ ຫຼຸດຄວາມຕ້ານທານທາງເຄມີ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ດັດຊະນີ NCO ສູງກວ່າ 1.10 ຈະສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມຫຼາຍເກີນໄປ. ການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າມຫຼາຍເກີນໄປເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ແຕກຫັກພາຍໃຕ້ການໂຫຼດຜົນກະທົບແບບໄດນາມິກ. stoichiometry ທີ່ຊັດເຈນຮັບປະກັນປະສິດທິພາບສູງສຸດ.

ຍຸດທະສາດການຄັດເລືອກ CTBN, ATBN, ແລະ HTBN

ກຸ່ມປາຍຂອງຄາບອກຊິວ, ອາມີນ, ແລະ ໄຮດຣອກຊິວ ໃນກະດູກສັນຫຼັງຂອງຢາງໄນໄຕຣ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຍຸດທະສາດການຄັດເລືອກທີ່ແນໃສ່ເປົ້າໝາຍ. ທ່ານສາມາດປັບປຸງຄວາມທົນທານຂອງການແຕກຫັກ, ຄວາມຕ້ານທານສານເຄມີ, ແລະ ປະສິດທິພາບທາງຄວາມຮ້ອນໄດ້ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໂດຍການຈັບຄູ່ຢາງທີ່ມີໜ້າທີ່ເຫຼົ່ານີ້ກັບໄອໂຊໄຊຢາເນດທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ປະສົມ Epoxy-Polyurethane ທີ່ມີ CTBN ແລະ MDI

ບູຕາໄດອີນ ອາຄຣີໂລໄນໄຕຣລ (CTBN) ທີ່ມີສ່ວນສິ້ນສຸດດ້ວຍຄາບອກຊິລ ປະກອບດ້ວຍກຸ່ມກົດຄາບອກຊິລປາຍທາງ (-COOH) ແລະກະດູກສັນຫຼັງໄນໄຕຣທີ່ມີຂົ້ວ. ປະຕິກິລິຍາໂດຍກົງລະຫວ່າງກົດຄາບອກຊິລ ແລະ ໄດໄອໂຊໄຊຢາເນດ ສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ແອນໄຮໄດຣທີ່ບໍ່ໝັ້ນຄົງ ແລະ ປ່ອຍອາຍແກັສຄາບອນໄດອອກໄຊ. ທ່ານສາມາດກຳຈັດຟອງອາຍແກັສໄດ້ໂດຍການສັງເຄາະເຄືອຂ່າຍປະສົມອີພອກຊີ-ໂພລີຢູຣີເທນແທນ.

CTBN + ຢາງອີພອກຊີສ່ວນເກີນ ===> ຢາງອີພອກຊີທີ່ມີປາຍອີພອກຊີ ໂພລີເມີອີພອກຊີ + 4,4'-MDI + ຕົວຍືດຕ່ອງໂສ້ ===> ແມັດທຣິກປະສົມທີ່ແຂງແຮງ 

ກ່ອນອື່ນໝົດ, ໃຫ້ປະຕິກິລິຍາ CTBN ກັບຢາງອີພອກຊີທີ່ເກີນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຢາງຕົວກາງທີ່ມີປາຍອີພອກຊີ. ຕໍ່ໄປ, ໃຫ້ເພີ່ມ 4,4'-MDI ແລະຕົວຍືດຕ່ອງໂສ້ໄດອໍລເພື່ອສ້າງກະດູກສັນຫຼັງໂພລີຢູຣີເທນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັນອ້ອມຮອບໂດເມນຢາງ.

ຄຳແນະນຳຈາກຜູ້ຊ່ຽວຊານ: ຮັກສາເນື້ອໃນ acrylonitrile (AN) ໄວ້ CTBN ລະຫວ່າງ 18% ແລະ 26%ຊ່ວງ AN ສະເພາະນີ້ຊ່ວຍສົ່ງເສີມການແຍກເຟດໃນລະຫວ່າງການແຂງຕົວ. ໂດເມນຢາງຂະໜາດໄມຄຣອນຂະໜາດນ້ອຍໆຈະຕົກຕະກອນອອກຈາກເນື້ອເຍື່ອ, ສ້າງສິ່ງກີດຂວາງທີ່ມີປະສິດທິພາບຕໍ່ກັບການແຜ່ກະຈາຍຂອງຮອຍແຕກ.

MDI ໃຫ້ສ່ວນແຂງທີ່ແຂງແຮງທີ່ຕິດກັບເມທຣິກຂົ້ວໂລກ. ເມື່ອຄວາມກົດດັນແບບໄດນາມິກກະທົບກັບໄຮບຣິດທີ່ແຫ້ງແລ້ວ, ໂດເມນ CTBN ທີ່ກະຈາຍຢູ່ເຫຼົ່ານີ້ຈະດູດຊຶມພະລັງງານກະທົບ. ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຄວາມທົນທານຕໍ່ການແຕກຫັກສູງໂດຍບໍ່ຕ້ອງເສຍສະລະສະຖຽນລະພາບທາງກົນຈັກຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ໂມດູລັດແຮງດຶງ.

ການສ້າງ Urea Amine-Isocyanate ໂດຍກົງດ້ວຍ ATBN

ບູຕາໄດອີນ ອາຄຣີໂລໄນໄຕຣລ (ATBN) ທີ່ມີອາມີນເປັນຕົວສິ້ນສຸດ ມີກຸ່ມສຸດທ້າຍອາມີນຂັ້ນຕົ້ນ ຫຼື ຂັ້ນສອງທີ່ມີປະຕິກິລິຍາ (-NH2 ຫຼື -NHR). ອາມີນມີປະຕິກິລິຍາກັບໄດໄອໂຊໄຊຢາເນດທັນທີທີ່ອຸນຫະພູມຫ້ອງ. ພວກມັນສ້າງການເຊື່ອມຕໍ່ໂພລີຢູເຣຍທີ່ແຂງແຮງໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຕົວເລັ່ງປະຕິກິລິຍາສັງເຄາະ.

ຕົວຊີ້ວັດປະສິດທິພາບ ໂພລີຢູຣີເທນ (HTPB/MDI) ໂພລີຢູເຣຍ (ATBN/MDI)
ຄວາມໄວໃນການຕອບສະໜອງ ປານກາງ (ນາທີ ຫາ ຊົ່ວໂມງ) ໄວຫຼາຍ (ວິນາທີ ຫາ ນາທີ)
ຂີດຈຳກັດຄວາມຮ້ອນ 100°C - 120°C 150°C - 180°C
ພັນທະໄຮໂດຣເຈນ ພັນທະບັດຢູເຣຍ/ຢູຣີເທນດ່ຽວ ພັນທະບັດຢູເຣຍ Bidentate ໜາແໜ້ນ
ຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ສູງ (ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອາຍແກັສ) ຕ່ຳ (ອາມີນແຂ່ງຂັນກັບນ້ຳໄດ້ດີກວ່າ)

ເມື່ອຈັບຄູ່ Isocyanates ກັບຢາງແຫຼວທີ່ມີປະຕິກິລິຍາ (ລະບົບ HTPB ຫຼື ລະບົບ ATBN), ທ່ານຕ້ອງປັບອຸປະກອນປະສົມຂອງທ່ານເພື່ອຮັບມືກັບຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານການເຄື່ອນໄຫວເຫຼົ່ານີ້. ATBN ມີປະຕິກິລິຍາໄວຫຼາຍຈົນທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຫົວປະສົມທີ່ມີຄວາມດັນສູງພິເສດ.

ATBN (ປາຍອາມີນ) + ໄອໂຊໄຊຢາເນດ (NCO) ===> ສ່ວນແຂງໂພລີຢູເຣຍ (ການຜູກມັດແບບໄບເດັນເຕດ) 

ໂດເມນແຂງ polyurea ທີ່ໄດ້ຮັບຈະສ້າງພັນທະໄຮໂດຣເຈນ bidentate ທີ່ແຂງແຮງ. ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງກາຍະພາບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ຈຸດເສື່ອມໂຊມທາງຄວາມຮ້ອນຂອງ elastomer ຂອງທ່ານສູງກວ່າ 150°C. ທ່ານຍັງຊ່ວຍກຳຈັດບັນຫາຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນລະຫວ່າງການປະມວນຜົນ. ກຸ່ມສຸດທ້າຍຂອງ amine ມີປະຕິກິລິຍາກັບ NCO ໄວກ່ວານ້ຳອ້ອມຂ້າງຫຼາຍ.

ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງ HTBN ໃນລະບົບທີ່ທົນທານຕໍ່ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ

ບິວທາໄດອີນ ອາຄຣີໂລໄນໄຕຣລ (HTBN) ທີ່ມີສ່ວນປະສົມໄຮດຣອກຊິວ ປະສົມປະສານໜ້າທີ່ໄຮດຣອກຊິວ (-OH) ກັບກະດູກສັນຫຼັງໄນໄຕຣທີ່ມີຂົ້ວ. ຢາງທີ່ບໍ່ມີຂົ້ວຈະເສື່ອມໄວເມື່ອສຳຜັດກັບນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ບໍ່ມີຂົ້ວ, ຕົວລະລາຍອາໂຣມາຕິກ, ຫຼື ນໍ້າມັນໄຮໂດຼລິກ. ກຸ່ມອາຄຣີໂລໄນໄຕຣທີ່ມີຂົ້ວໃນ HTBN ຕ້ານທານໄຮໂດຄາບອນ, ປົກປ້ອງອີລາສໂຕເມີຂອງທ່ານຈາກການໃຄ່ບວມຂອງຕົວລະລາຍ.

HTBN (ກະດູກສັນຫຼັງຂົ້ວໂລກ) + IPDI/MDI ===> ວັດສະດຸກີດຂວາງໄຮໂດຣຄາບອນທີ່ທົນທານຕໍ່ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ 

ທ່ານຕ້ອງຈັບຄູ່ HTBN ກັບ diisocyanates ທີ່ເຂົ້າກັນໄດ້ເພື່ອສ້າງປະທັບຕາ, ປະเก็น ແລະ ຊັ້ນໃນຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ທົນທານ:

  • ຈັບຄູ່ HTBN ກັບ MDI: ທ່ານສາມາດບັນລຸຄວາມທົນທານທາງກົນຈັກສູງສຸດ, ຄວາມຕ້ານທານການຈີກຂາດສູງ, ແລະ ຄວາມແຂງແຮງສີຂຽວຢ່າງໄວວາສຳລັບປະเก็นອຸດສາຫະກຳ.
  • ຈັບຄູ່ HTBN ກັບ IPDI: ທ່ານຈະໄດ້ຮັບສານເຄືອບຖັງນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນ ແລະ ທົນທານຕໍ່ UV ເຊິ່ງຕ້ານທານການແຕກພາຍໃຕ້ການປ່ຽນແປງຂອງອຸນຫະພູມແບບໄດນາມິກ.

ທ່ານສາມາດປັບປະລິມານໄນໄຕຣໃນ HTBN ເພື່ອປັບປຸງຄວາມຕ້ານທານຂອງຕົວລະລາຍ. ລະດັບອາຄຣີໂລໄນໄຕຣທີ່ສູງຂຶ້ນຈະເພີ່ມຂົ້ວ ແລະ ເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ຂົ້ວທີ່ສູງຂຶ້ນຍັງເພີ່ມຄວາມໜືດຂອງເຣຊິນໃນເບື້ອງຕົ້ນ. ທ່ານຄວນໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ HTBN ເຖິງ 50°C ໃນລະຫວ່າງການແຍກອາຍແກັສເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜືດຂອງການປຸງແຕ່ງກ່ອນທີ່ຈະນໍາໃຊ້ໄດໄອໂຊໄຊຢາເນດທີ່ທ່ານເລືອກ.

ສູດທີ່ສຳຄັນ ແລະ ພາລາມິເຕີການປຸງແຕ່ງ

ອັດຕາສ່ວນ Stoichiometric ແລະການຄວບຄຸມດັດຊະນີ NCO

ທ່ານຕ້ອງຄວບຄຸມອັດຕາສ່ວນ stoichiometric ລະຫວ່າງກຸ່ມ isocyanate ທີ່ມີການເຄື່ອນໄຫວ ແລະ ກຸ່ມປາຍຢາງຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ກຳນົດເປົ້າໝາຍດັດຊະນີ NCO ລະຫວ່າງ 1.02 ແລະ 1.08 ເພື່ອຮັບປະກັນການເຊື່ອມໂຍງທາງເຄມີທີ່ສົມບູນ. ດັດຊະນີຕ່ຳກວ່າ 1.00 ເຮັດໃຫ້ໂອລິໂກເມີບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາ. ໂມເລກຸນອິດສະຫຼະເຫຼົ່ານີ້ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວເຮັດໃຫ້ພາດສະຕິກທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ ແລະ ຫຼຸດຄວາມສົມບູນຂອງໂຄງສ້າງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ດັດຊະນີສູງກວ່າ 1.10 ເຮັດໃຫ້ເກີດການເຊື່ອມໂຍງຫຼາຍເກີນໄປ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ອີລາສໂຕເມີທີ່ຮັກສາໄວ້ຂອງທ່ານແຕກງ່າຍ.

ຮູບຮ່າງວິທະຍາຂອງໂດເມນ ແລະ ການແຍກຈຸລະພາກ

ການແຍກຂອງໄມໂຄຣເຟສຄວບຄຸມປະສິດທິພາບທາງກົນຈັກຂອງເມທຣິກໂພລີເມີທີ່ແຫ້ງແລ້ວຂອງທ່ານໂດຍກົງ. ກະດູກສັນຫຼັງຢາງທີ່ບໍ່ມີຂົ້ວຈະຕ້ານທານສ່ວນແຂງຂອງຢູຣີເທນ ຫຼື ຢູເຣຍທີ່ມີຂົ້ວໂດຍທຳມະຊາດ. ທ່ານສາມາດປັບແຕ່ງຄວາມບໍ່ເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງສານເຄມີນີ້ເພື່ອກະຕຸ້ນການປະກອບຕົວຂອງມັນເອງໃນລະຫວ່າງການແຫ້ງ. ໂດເມນແຂງທີ່ກະຈາຍຕົວເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວເຊື່ອມຕໍ່ທາງກາຍະພາບເພື່ອເພີ່ມຄວາມແຂງແຮງຂອງແຮງດຶງ. ໃນຂະນະດຽວກັນ, ໂດເມນອ່ອນຂອງຢາງທີ່ຕໍ່ເນື່ອງຮັກສາຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນອຸນຫະພູມຕ່ຳ ແລະ ດູດຊຶມພະລັງງານກະທົບແບບໄດນາມິກ.

ຄວາມໜືດຂອງການປຸງແຕ່ງ ແລະ ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງການໃຊ້ພະລັງງານ

ເມື່ອຈັບຄູ່ Isocyanates ກັບຢາງແຫຼວທີ່ມີປະຕິກິລິຍາ (ສູດ HTPB), ຄວາມໜືດເບື້ອງຕົ້ນສູງມັກຈະ ຂັດຂວາງການຕື່ມແມ່ພິມແລະການລະບາຍອາຍແກັສທີ່ມີປະສິດທິພາບຕົວລະລາຍທີ່ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜືດ, ແຕ່ພວກມັນສ້າງຊ່ອງວ່າງທີ່ອ່ອນແອໃນລະຫວ່າງການລະເຫີຍ. ແທນທີ່ຈະ, HTPB ທີ່ມີນ້ຳໜັກໂມເລກຸນຕ່ຳຫຼາຍເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຕົວລະລາຍທີ່ມີປະຕິກິລິຍາໃນສູດໂພລີເມີ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໜືດມີປະສິດທິພາບໃນຂະນະທີ່ຮັກສາຄຸນສົມບັດທາງກົນຈັກ ແລະ ທາງກາຍະພາບຫຼັກຂອງວັດສະດຸ.

ຄຳແນະນຳ: ໃຫ້ຄວາມຮ້ອນຢາງແຫຼວຂອງທ່ານເຖິງ 50°C ກ່ອນທີ່ຈະຕື່ມສານລະລາຍເພື່ອຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານ ແລະ ເລັ່ງການປ່ອຍຟອງ.


  • ຈັບຄູ່ HTPB ທີ່ບໍ່ມີຂົ້ວກັບ MDI ຫຼື TDI ເພື່ອເພີ່ມ hydrophobicity ແລະ ຄວາມຍືດຫຍຸ່ນໃນອຸນຫະພູມຕໍ່າໃຫ້ສູງສຸດຢ່າງມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.
  • ຈັບຄູ່ HTPB ກັບ aliphatic IPDI ຫຼື HDI ເພື່ອຄວາມຕ້ານທານ UV ທີ່ດີກວ່າ ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານກວ່າ.
  • ໃຊ້ຢາງໄນໄຕຣ (CTBN, ATBN, HTBN) ໃນລະບົບຂົ້ວໂລກເພື່ອເພີ່ມຄວາມທົນທານຂອງການແຕກຫັກ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານນ້ຳມັນ.
  • ຄວບຄຸມ NCO stoichiometry ຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ອັດຕາສ່ວນທີ່ຖືກຕ້ອງປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ oligomers ທີ່ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາເຮັດໃຫ້ elastomer ຂອງທ່ານອ່ອນແອລົງ.

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ເຈົ້າເລືອກລະຫວ່າງ MDI ແລະ IPDI ສຳລັບລະບົບ HTPB ແນວໃດ?

ຄຳແນະນຳດ່ວນ: ຈັບຄູ່ວິທີແກ້ໄຂຂອງທ່ານກັບສະພາບແວດລ້ອມແອັບພລິເຄຊັນຂອງທ່ານ.

ເລືອກ MDI ເມື່ອທ່ານຕ້ອງການຄວາມຕ້ານທານແຮງດຶງສູງ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຕໍ່າສຳລັບການນຳໃຊ້ພາຍໃນ. ເລືອກ IPDI ສຳລັບສູດປະສົມພາຍນອກທີ່ຕ້ອງການຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງ UV ແລະ ອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ຍາວນານ.

ເປັນຫຍັງທ່ານຕ້ອງຮັກສາດັດຊະນີ NCO ລະຫວ່າງ 1.02 ແລະ 1.08?

ອັດຕາສ່ວນສະເພາະນີ້ຮັບປະກັນການເຊື່ອມໂຍງທາງເຄມີທີ່ສົມບູນ. ມັນປ້ອງກັນຢາງແຫຼວທີ່ບໍ່ມີປະຕິກິລິຍາຈາກການເຮັດໃຫ້ເມທຣິກຂອງທ່ານອ່ອນລົງ ແລະ ປ້ອງກັນການເຊື່ອມໂຍງຫຼາຍເກີນໄປຈາກການສ້າງອີລາສໂຕເມີທີ່ແຕກງ່າຍ.

CTBN ປັບປຸງຄວາມທົນທານຂອງການແຕກຫັກໃນປະສົມ epoxy-polyurethane ແນວໃດ?

CTBN ຈະຕົກຕະກອນເຂົ້າໄປໃນພື້ນທີ່ຢາງຂະໜາດນ້ອຍໃນລະຫວ່າງການແຂງຕົວ. ອະນຸພາກຢາງຂະໜາດນ້ອຍເຫຼົ່ານີ້ດູດຊຶມພະລັງງານກະທົບ ແລະ ຢຸດການແຜ່ກະຈາຍຂອງຮອຍແຕກຕະຫຼອດເນື້ອເຍື່ອໂພລີເມີທີ່ແຂງຕົວຂອງທ່ານ.