Leave Your Message
Theoremchem မှတစ်ဆင့် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသော Hydrophobic Polyurethane ပစ္စည်းများ Dimeryl Diisocyanate DDI
သတင်းများ
သတင်းကဏ္ဍများ
ထူးခြားသောသတင်းများ

Theoremchem မှတစ်ဆင့် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသော Hydrophobic Polyurethane ပစ္စည်းများ Dimeryl Diisocyanate DDI

၂၀၂၆-၀၈-၀၃

အဓိကအချက်များ

  • Theoremchem DDI သည် ရေကိုပိတ်ဆို့ရန်နှင့် polyurethanes များကို အစိုဓာတ်ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန် ရှည်လျားသောကာဗွန်ကွင်းဆက်ကို အသုံးပြုသည်။
  • DDI အခြေခံပစ္စည်းများသည် အေးသောရာသီဥတုတွင် ပျော့ပြောင်းနိုင်ပြီး နေရောင်ခြည်ထိတွေ့မှုကြောင့် အဝါရောင်ပြောင်းခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
  • ဖော်မြူလာပြုလုပ်သူများသည် တာရှည်ခံစေရန် DDI ကို အသုံးပြုကြသည် ရေစိုခံအလွှာများ၊ ရေကြောင်းဆိုင်ရာ ကော်ပိတ်ပစ္စည်းများနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများ ကာကွယ်မှု။

DDI ၏ ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဟိုက်ဒရိုဖိုးဗစ်ယန္တရား

ဓာတုဗေဒ
ပုံရင်းမြစ်- unsplash

Theoremchem Dimeryl Diisocyanate (DDI) သည် စံ polyurethane ဖော်မြူလာများကို ရေစိုခံပိုလီမာများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးသည်။ ၎င်း၏ထူးခြားသော ဓာတုဗိသုကာသည် aliphatic ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် ကြီးမားသော hydrocarbon ဖွဲ့စည်းပုံကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ဤဒီဇိုင်းသည် မော်လီကျူးအဆင့်တွင် ရေစိမ့်ဝင်မှုကို ကာကွယ်ပေးသည့် တာရှည်ခံဒိုင်းတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးသည်။

Non-Polar C36 Dimer Fatty Acid ကျောရိုး

Theoremchem DDI ၏ ရေစိုခံနိုင်စွမ်း၏ အဓိကလျှို့ဝှက်ချက်မှာ ၎င်း၏ အဓိကဖွဲ့စည်းပုံတွင် တည်ရှိသည်။ MDI သို့မဟုတ် TDI ကဲ့သို့သော ရိုးရာ diisocyanates များတွင် ကာဗွန်ကွင်းဆက်တိုများ သို့မဟုတ် အမွှေးနံ့သာကွင်းများ ပါဝင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် DDI တွင် ရှည်လျားသော C36 dimer fatty acid ကျောရိုးပါရှိသည်။

ရိုးရာ အိုင်ဆိုဆိုင်ယာနိတ်များ (ကွင်းဆက်တို) ---> ရေတွင်ပျော်ဝင်လွယ်သော မြင့်မားသော သီအိုရီ DDI (C36 Dimer Backbone) ---> ကြီးမားသော ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်သော အကာအရံ 

ဤကာဗွန် ၃၆-လုံးပါ ဟိုက်ဒရိုကာဗွန်ကွင်းဆက်သည် လုံးဝဝင်ရိုးမရှိသော ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံများဖြစ်သည်။ ဝင်ရိုးမရှိသော ဓာတုဖွဲ့စည်းပုံများသည် ရေမော်လီကျူးများနှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှောင်ကြိုးများကို မဖွဲ့စည်းပါ။ ယင်းအစား၊ အယ်ကာလိုင်းရှည်လျားသော ကွင်းဆက်များသည် ရေမော်လီကျူးများကို ပိုလီမာကွန်ရက်မှ တွန်းထုတ်သည်။ ကာဗွန်နှင့် ဟိုက်ဒရိုဂျင်အက်တမ်များ၏ မြင့်မားသောသိပ်သည်းဆသည် ကုသထားသော မက်ထရစ်တစ်လျှောက်တွင် စဉ်ဆက်မပြတ် ရေငွေ့ပျံအတားအဆီးကို ဖန်တီးပေးသည်။

အဓိကအချက်- C36 dimer fatty acid backbone သည် polyurethane matrix အတွင်းရှိ internal lipid phase အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်းသည် အရည်ရေကို တွန်းလှန်ပြီး ပစ္စည်းမှတစ်ဆင့် အစိုဓာတ်ပျံ့နှံ့မှုကို ကန့်သတ်ပေးသည်။

အလီဖက်တစ် စရိုက်လက္ခဏာနှင့် မျက်နှာပြင် စွမ်းအင် နည်းပါးခြင်း

Theoremchem DDI တွင် အပြည့်အဝ aliphatic စရိုက်လက္ခဏာရှိသည်။ Aliphatic ဒြပ်ပေါင်းများတွင် အမွှေးနံ့သာကွင်းများ မပါရှိသောကြောင့် နေရောင်ခြည်အောက်တွင် photo-oxidation နှင့် အဝါရောင်ပြောင်းခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။ ထို့အပြင်၊ ဤ aliphatic C36 ဖွဲ့စည်းပုံသည် ပေါင်းစပ်ထားသော polyurethanes များ၏ မျက်နှာပြင်စွမ်းအင်ကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။

မျက်နှာပြင်စွမ်းအင်နည်းသော ပစ္စည်းများသည် အရည်များကို ပြန့်ကျဲစေမည့်အစား အဖုအထစ်များဖြစ်အောင် ဖိအားပေးသည်။ DDI-အခြေခံ polyurethanes များသည် ရေထိတွေ့ထောင့်များ မြင့်မားသည်။

အိုင်ဆိုစီယာနိတ် အမျိုးအစား ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ သဘာဝ မျက်နှာပြင်စွမ်းအင်အဆင့် ရေစိုခံနိုင်မှု
သီအိုရမ်ဓာတု DDI C36 အလီဖာတစ် အလွန်နိမ့်သည် အထူးကောင်းမွန်သော
IPDI / HDI တိုတောင်းသော ကွင်းဆက် အလီဖာတစ် အလယ်အလတ် အလယ်အလတ်
MDI / TDI မွှေးကြိုင်သော မြင့်မားသော ညံ့မှ အသင့်အတင့်

မျက်နှာပြင်စွမ်းအင်နည်းပါးခြင်းက အရည်ရေများကို ပိုလီမာမျက်နှာပြင်တွင် စိုစွတ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ မိုးစက်များနှင့် လေထုအတွင်းရှိ ငွေ့ရည်များသည် ပစ္စည်းကို အလွယ်တကူ လိမ့်ဆင်းစေသည်။ ဤယန္တရားသည် အပေါ်ယံလွှာ သို့မဟုတ် ကော်သုတ်ပစ္စည်းအောက်ရှိ နူးညံ့သိမ်မွေ့သော အောက်ခံများအတွက် ရေရှည်ကာကွယ်မှုကို အာမခံပါသည်။

Hydrolytic Cleavage ကို ဆန့်ကျင်သော Steric Hidrencircle

ရေသည် ester နှင့် urethane ချိတ်ဆက်မှုများကို တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့် ရိုးရာ polyurethanes များကို ပြိုကွဲစေသည်။ ဤဓာတုပြိုကွဲခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို hydrolysis ဟုခေါ်သည်။ Theoremchem DDI သည် steric hindrance ဟုလူသိများသော ယန္တရားမှတစ်ဆင့် hydrolysis ကို ကာကွယ်ပေးသည်။

ရှည်လျားသော C36 dimer ကွင်းဆက်များသည် အားနည်းသော ဓာတုနှောင်ကြိုးများပတ်လည်တွင် spatial bulk ကို ဖန်တီးပေးသည်။ ဤကြီးမားသော hydrocarbon လက်မောင်းများသည် ရေမော်လီကျူးများ ($H_2O$) ကို urethane ချိတ်ဆက်မှုများသို့ မရောက်ရှိစေရန် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ ပိတ်ဆို့ထားသည်။

DDI (Dimeryl Diisocyanate) ၏ အသုံးချမှု သုတေသနသည် ကြီးမားသော အလီဖက်တစ် အုပ်စုများသည် ရေမော်လီကျူးများကို ထိခိုက်လွယ်သော နှောင်ကြိုးနေရာများထံ ရောက်ရှိခြင်းမှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့ထားကြောင်း သက်သေပြသည်။ ထို့ကြောင့် Theoremchem DDI ဖြင့် ပေါင်းစပ်ထားသော polyurethanes များသည် ပူပြင်းသော၊ စိုထိုင်းဆများသော နှင့် ရေအောက်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ဖွဲ့စည်းပုံ ပြိုကွဲခြင်းမရှိဘဲ စဉ်ဆက်မပြတ် ရှင်သန်နိုင်သည်။

DDI-အခြေခံ Polyurethanes များ၏ စွမ်းဆောင်ရည် အားသာချက်များ

Theoremchem Dimeryl Diisocyanate (DDI) သည် polyurethane ပစ္စည်းများကို ထူးခြားသော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများကို ပေးစွမ်းသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းသုံး ဖော်မြူလာပြုလုပ်သူများသည် ရိုးရာ isocyanates များကို DDI ဖြင့် အစားထိုးသောအခါ ထူးခြားသော စွမ်းဆောင်ရည် အကျိုးကျေးဇူးများကို ရရှိကြသည်။ ရှည်လျားသော C36 aliphatic chain သည် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခိုင်ခံ့မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်အကြား အကောင်းဆုံးဟန်ချက်ညီမှုကို ပေးစွမ်းသည်။

သာလွန်ကောင်းမွန်သော Hydrolysis ခံနိုင်ရည်နှင့် အိုမင်းရင့်ရော်မှု တည်ငြိမ်မှု

ရေမော်လီကျူးများသည် ရေရှည်ကာလတစ်ခုအတွင်း ပိုလီမာကွင်းဆက် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ကြီးမားသော ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်စေသည်။ Theoremchem DDI သည် ရေဓာတ်ပြိုကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော ယူရီသိန်းချည်နှောင်မှုများကို ကာကွယ်ပေးခြင်းဖြင့် ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းသည်။

အဓိက ထိုးထွင်းသိမြင်မှု- DDI အသုံးပြုသော ဖော်မြူလာများသည် ရေတွင်နှစ်မြှုပ်ခြင်းစမ်းသပ်မှုများကို ကြာရှည်စွာပြုလုပ်ပြီးနောက် ၎င်းတို့၏ မူလဆွဲဆန့်နိုင်အား၏ ၉၅% အထိ ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သော်လည်း စံ TDI-အခြေခံ polyurethanes များမှာမူ ပြင်းထန်သော ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ခံစားရလေ့ရှိသည်။

DDI ၏ အသုံးချသုတေသန (ဒိုင်မာရယ် ဒိုင်အိုင်ဆိုဆိုင်ယာနိတ်သည် အစိုဓာတ်နှင့် အပူကို ကြာရှည်စွာထိတွေ့ပြီးနောက် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများကို ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းရှိကြောင်း ပြသထားသည်။ ကြီးမားသော hydrophobic C36 ကျောရိုးသည် အစိုဓာတ်ဝင်ရောက်မှုကို ပိတ်ဆို့ထားသည်။ ထို့ကြောင့် ပိုလီမာများသည် နှစ်ပေါင်းများစွာ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းအတွင်း ကွင်းဆက်ကွဲခြင်း၊ ပျော့ပျောင်းခြင်းနှင့် ကြွပ်ဆတ်ခြင်းတို့ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။

အစိုဓာတ်စုပ်ယူမှုနည်းပါးပြီး အငွေ့စိမ့်ဝင်နိုင်မှုနည်းပါးခြင်း

DDI ပါ၀င်သော Polyurethane ကွန်ရက်များသည် အရည်ရေစုပ်ယူမှု အလွန်နည်းပါးသည်။ သိပ်သည်းသော hydrophobic packing သည် crosslinked elastomer အတွင်းရှိ တင်းကျပ်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတားအဆီးတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးသည်။

  • ရေစုပ်ယူမှု အလွန်နည်းခြင်း- DDI-based elastomers များသည် ရေအပြည့်နှစ်မြှုပ်ပြီး ၂၄ နာရီအကြာတွင် ရေကို အလေးချိန်အားဖြင့် ၀.၅% အောက်သာ စုပ်ယူသည်။
  • အငွေ့စိမ့်ဝင်နိုင်မှု အတားအဆီး: hydrophobic ကွန်ရက်သည် ပါးလွှာသော polymer film များမှတစ်ဆင့် အစိုဓာတ်ငွေ့ပို့လွှတ်မှုကို ကန့်သတ်ထားသည်။
  • သံချေးကာကွယ်မှု: အငွေ့စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်း လျော့နည်းသွားခြင်းက အောက်ခံသတ္တုအလွှာများကို သံချေးနှင့် အောက်ဆီဒေးရှင်းပျက်စီးမှုမှ ကာကွယ်ပေးသည်။

ဤစိုထိုင်းဆ နိမ့်ကျမှုကို ထိခိုက်လွယ်ခြင်းက စိုထိုင်းဆ မြင့်မားခြင်း သို့မဟုတ် ရေအောက်အခြေအနေများတွင် ထိတွေ့ထားသော အပေါ်ယံလွှာများတွင် အရည်ကြည်ဖုများ ပေါက်ခြင်းနှင့် ကပ်ငြိမှု ဆုံးရှုံးခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။

ပိုမိုကောင်းမွန်သော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှုနှင့် အပူချိန်နိမ့်စွမ်းဆောင်ရည်

Theoremchem DDI တွင် ရှည်လျားသော aliphatic dimer ဖွဲ့စည်းပုံပါရှိသည်။ ဤပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော ကွင်းဆက်သည် polyurethane ဖော်မြူလာများတွင် ပျော့ပျောင်းသော အပိုင်းများ၏ ဖန်ကူးပြောင်းအပူချိန် ($T_g$) ကို သိသိသာသာ လျှော့ချပေးသည်။

ရှည်လျားသော အလီဖက်တစ် ဒိုင်မာ ကွင်းဆက် ---> နိမ့်သော Tg ---> သုညအောက် အပူချိန်တွင် မြင့်မားသော ကွင်းဆက် ရွေ့လျားနိုင်မှု 

DDI သည် ပြင်ပမှ ပျံ့လွင့်လွယ်သော ဖြည့်စွက်ပစ္စည်းများ မလိုအပ်ဘဲ မြင့်မားသော ကွင်းဆက် ရွေ့လျားနိုင်မှုနှင့် အတွင်းပိုင်း ပလတ်စတစ်ဖွဲ့စည်းမှုကို ပေးစွမ်းသည်။ အောက်ပါဇယားတွင် DDI စနစ်များဖြင့် ရရှိသော စွမ်းဆောင်ရည် တိုးတက်မှုများကို အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။

မက်ထရစ် / အင်္ဂါရပ် DDI/IPDI စနစ်စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် သမားရိုးကျ TDI နှိုင်းယှဉ်ချက် အခြေခံယန္တရား
ချိုးချိန်တွင် ရှည်လျားမှု တိုးလာခြင်း >၁၅၀% ပိုများသည် (>၂.၅၁ ဆ ပိုများသည်) တိုးချဲ့ထားသော aliphatic dimer ဖွဲ့စည်းပုံမှ ဆင်းသက်လာသည်
ပတ်ဝန်းကျင်အောက် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှု ကြွပ်ဆတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အက်ကွဲခြင်းမရှိဘဲ elasticity ကို ထိန်းသိမ်းပေးသည် ဖန်ကူးပြောင်းမှု အပူချိန် ($T_g$) နိမ့်ကျခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ယူဆရသည်။

ဖော်မြူလာပြုလုပ်သူများသည် ကျယ်ပြန့်သော လည်ပတ်မှုအပူချိန်ပြတင်းပေါက်များတွင် သာလွန်ကောင်းမွန်သော ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာထိခိုက်မှုခံနိုင်ရည်ကို ရရှိကြသည်။

  • ကျိုးချိန်တွင် ရှည်လျားမှု မြှင့်တင်ခြင်း- DDI ၏ ရှည်လျားသော ကွင်းဆက် အလီဖက်တစ် မော်လီကျူးဗိသုကာသည် သာလွန်ကောင်းမွန်သော ကွင်းဆက် ရွေ့လျားနိုင်မှုနှင့် ပျော့ပြောင်းမှုကို ပေးစွမ်းပြီး ထပ်ခါတလဲလဲ ပြောင်းလဲနေသော ကွေးညွှတ်မှု သို့မဟုတ် ထိခိုက်မှုဖိအားများအောက်တွင် အက်ကွဲခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။
  • အပူချိန်နိမ့် ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိမှု- DDI သည် polyurethane ပျော့ပျောင်းသော အပိုင်းများ၏ ဖန်ကူးပြောင်းအပူချိန် ($T_g$) ကို လျှော့ချပေးပြီး elastomer ကို မြင့်မားသောအပူချိန်ကို ထိန်းသိမ်းနိုင်စေပါသည်။ အပူချိန်နိမ့်ချိန်တွင် ပျော့ပြောင်းမှု ကြွပ်ဆတ်ခြင်းဝေဒနာကို မခံဘဲ။

ဓာတုဗေဒနှင့် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဒဏ်ခံနိုင်မှု အလွန်ကောင်းမွန်သည်

အလီဖက်တစ် အိုင်ဆိုဆိုင်ယာနိတ်များသည် နေရောင်ခြည်နှင့် ပြင်းထန်သော ဓာတုပစ္စည်းများကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ အမွှေးနံ့သာဒြပ်ပေါင်းများနှင့်မတူဘဲ၊ DDI သည် နေရောင်ခြည်ကို စုပ်ယူသည့် ကာဗွန်-ကာဗွန် နှစ်ထပ်နှောင်ကြိုး ပေါင်းစပ်မှုများ မရှိပါ။

အိုင်ဆိုစီယာနိတ် အမျိုးအစား ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းနှင့် အဝါရောင်ပြောင်းခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း လျှောက်လွှာအပေါ် သက်ရောက်မှု
အလီဖက်တစ် DDI ပိုလီယူရီသိန်း ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကြောင့် ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းနှင့် အရောင်ပြောင်းခြင်းတို့ကို ထူးကဲစွာ ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း ပြင်ပအစိတ်အပိုင်းများတွင် ရေရှည်အလှအပနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို သေချာစေသည်
အမွှေးနံ့သာ အိုင်ဆိုစီယာနိတ်များ ညံ့ဖျင်း/ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ယိုယွင်းပျက်စီးခြင်းနှင့် အဝါရောင်ပြောင်းခြင်းတို့ကို ခံနိုင်ရည်မရှိပါ ရေရှည်ပြင်ပ အလှအပမြင့်မားသော အသုံးချမှုများအတွက် သင့်လျော်မှုကို ကန့်သတ်ထားသည်

DDI-အခြေခံ အပေါ်ယံလွှာများသည် အဝါရောင်ပြောင်းခြင်း၊ ထုံးကျောက် သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင် မိုက်ခရိုအက်ကွဲခြင်းမရှိဘဲ စဉ်ဆက်မပြတ် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ထို့အပြင်၊ ဝင်ရိုးစွန်းမဟုတ်သော ဟိုက်ဒရိုကာဗွန် ကျောရိုးသည် အက်ဆစ်၊ အယ်ကာလီနှင့် ဆားများကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ကြမ်းတမ်းသော စက်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အခြေအနေများတွင် ရေရှည်ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ တည်တံ့မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။

အကောင်းဆုံး ရေငွေ့ပျော်ဝင်မှုအတွက် ပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်းဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ

ဖော်မြူလာပြုလုပ်သူများသည် ရေစိုခံအရည်အသွေးကို အမြင့်ဆုံးရရှိစေရန်အတွက် တိကျသော လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို လိုက်နာရမည်။ သီအိုရမ်ဓာတု DDI။ ဗျူဟာမြောက် ဓာတုဗေဒ ဟန်ချက်ညီမှုနှင့် အစိတ်အပိုင်း ရွေးချယ်မှုသည် ပြီးပြည့်စုံသော အခြောက်ခံမှုနှင့် သာလွန်ကောင်းမွန်သော ကွန်ရက် သိပ်သည်းဆကို သေချာစေသည်။

စတိုချီယိုမက်ထရစ် ဟန်ချက်ညီခြင်းနှင့် NCO/OH အချိုး အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း

အမြင့်ဆုံး hydrophobicity ရရှိရန် stoichiometric index ကို တိကျစွာ ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဖော်မြူလာပြုလုပ်သူများသည် NCO/OH အချိုးကို 1.03 မှ 1.08 အကြားတွင် ထိန်းသိမ်းလေ့ရှိသည်။

  • အိုင်ဆိုဆိုင်ယာနိတ် အုပ်စုများ ပိုများခြင်းသည် စီမံဆောင်ရွက်စဉ်အတွင်း ပတ်ဝန်းကျင်အစိုဓာတ် အနည်းငယ်ကို ပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
  • ဟိုက်ဒရောဆိုင်းအုပ်စုများ၏ ပြီးပြည့်စုံသော ဓာတ်ပြုမှုသည် မက်ထရစ်အတွင်းရှိ ဓာတ်ပြုမှုမရှိသော ရေဓာတ်ခန်းခြောက်သည့်နေရာများကို ကာကွယ်ပေးသည်။
  • မြင့်မားသော crosslinking သိပ်သည်းဆသည် ရေစိမ့်ဝင်မှုကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော တင်းကျပ်သော polymer matrix ကို ဖန်တီးပေးသည်။

ဟန်ချက်ညီသော စတိုချီယိုမက်ထရစ်အချိုးသည် ပြီးပြည့်စုံသော ပိုလီမာကွန်ရက်ဖွဲ့စည်းမှုကို သေချာစေသည်။ ထို့ကြောင့်၊ ကုသထားသော ပိုလီယူရီသိန်းသည် ရေကို တွန်းလှန်ပြီး ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံတည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။

ပေါင်းစပ် Hydrophobicity အတွက် Polyol ရွေးချယ်မှု

ပိုလီအောလ်ရွေးချယ်မှုသည် ပိုလီယူရီသိန်း အီလက်စတိုမာ၏ နောက်ဆုံးမျက်နှာပြင်စွမ်းအင်ကို တိုက်ရိုက်လွှမ်းမိုးသည်။ Theoremchem DDI ကို ဟိုက်ဒရိုဖိုးဗစ်ပိုလီအောလ်များနှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် အစွမ်းထက်သော ရေခံနိုင်ရည်ကို ဖန်တီးပေးသည်။

ဖော်မြူလာ အကြံပြုချက်- DDI ကို non-polar polyols များနှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုသည် ဟိုက်ဒရောက်ဆီ-အဆုံးသတ်ထားသော ပိုလီဘူတာဒိုင်း (HTPB) ရေစုပ်ယူမှု အလွန်နည်းသော polyurethanes များကို ထုတ်ပေးပါသည်။

DDI (Dimeryl Diisocyanate) ၏ အသုံးချမှု သုတေသနပြုချက်များအရ DDI ကို dimer acid-based polyols နှင့် တွဲဖက်အသုံးပြုခြင်းသည် hydrolytic stability ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ ဤ non-polar soft segments များသည် C36 backbone နှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ပြီး polymer matrix ကို အရည်ကျူးကျော်ဝင်ရောက်မှုမှ ထိရောက်စွာ ပိတ်ဆို့ပေးပါသည်။

တုံ့ပြန်မှုအပူချိန်နှင့် ဓာတ်ကူပစ္စည်းရွေးချယ်မှု

Theoremchem DDI ၏ အလယ်အလတ် ဓာတ်ပြုမှုကြောင့် ဓာတ်ပြုမှု kinetics ကို အလွယ်တကူ ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ဓာတုဗေဒပညာရှင်များသည် prepolymer ပြင်ဆင်မှုအတွင်း ပေါင်းစပ်အပူချိန်ကို 70°C မှ 90°C အကြားတွင် ထိန်းသိမ်းထားကြသည်။

တုံ့ပြန်မှု ကန့်သတ်ချက် အကြံပြုထားသော အပိုင်းအခြား / အမျိုးအစား လုပ်ငန်းစဉ် အကျိုးကျေးဇူး
ပေါင်းစပ်အပူချိန် ၇၀°C – ၉၀°C ဘေးထွက်တုံ့ပြန်မှုများမပါဘဲ တုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်းကို ထိန်းချုပ်ပေးသည်
ဓာတ်ကူပစ္စည်းအမျိုးအစား ဘစ်စမတ် သို့မဟုတ် သံဖြူ အောက်တိုအိတ် ယူရီသိန်းဖွဲ့စည်းမှုကို ထိရောက်စွာ အရှိန်မြှင့်ပေးသည်

ထိန်းချုပ်ထားသော အပူပရိုဖိုင်များသည် ဘေးထွက်တုံ့ပြန်မှုများကို ကာကွယ်ပေးပြီး ပိုလီမာကွင်းဆက်၏ ရေဓာတ်မပျော်ဝင်သောဖွဲ့စည်းပုံကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။

DDI (Dimeryl Diisocyanate) ၏ အသုံးချသုတေသန

စက်မှုလုပ်ငန်းဖော်မြူလာပြုလုပ်သူများသည် Theoremchem Dimeryl Diisocyanate ကို အထူးပြုပိုလီမာဖော်မြူလာများထဲသို့ ပေါင်းစပ်ထည့်သွင်းထားသည်။ ထူးခြားသော C36 hydrophobic core သည် တောင်းဆိုမှုများသော နည်းပညာကဏ္ဍများတွင် သာလွန်ကောင်းမွန်သော ကာကွယ်မှုကို ဖြစ်စေသည်။

ရေစိုခံအပေါ်ယံလွှာများနှင့် အကာအကွယ်အမြှေးပါးများ

ဖော်မြူလာပြုလုပ်သူများသည် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ရေစိုခံအပေါ်ယံလွှာများတည်ဆောက်ရန် Theoremchem DDI ကို အသုံးပြုကြသည်။ non-polar C36 ကွင်းဆက်သည် ကွန်ကရစ်၊ သစ်သားနှင့် သတ္တုအောက်ခံများကို အစိုဓာတ်စိမ့်ဝင်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။ DDI ၏ အသုံးချသုတေသန (ဒိုင်မာရယ် ဒိုင်အိုင်ဆိုဆိုင်ယာနိတ် သည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအခြေအနေများအောက်တွင် ထူးကဲသော အလွှာပျော့ပြောင်းမှုနှင့် အက်ကွဲကြောင်းများကို ပေါင်းကူးပေးနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကို ပြသထားသည်။)

ရေကြောင်းဆိုင်ရာ ကော်များနှင့် ရေအောက်ကော်များ

ရေကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ဆားရည်ဖြန်းခြင်းနှင့် ရေစိမ်ခြင်းကို အဆက်မပြတ်ခံနိုင်ရည်ရှိသော ပစ္စည်းလိုအပ်သည်။ DDI-အခြေခံ polyurethanes များသည် ဓာတုဗေဒ ရေဓာတ်ပြိုကွဲခြင်းမရှိဘဲ စိုစွတ်သော မျက်နှာပြင်များတွင် ခိုင်မာသော ရေရှည်ကော်ခိုင်ခံ့မှုကို ပေးစွမ်းသည်။

စွမ်းဆောင်ရည် မက်ထရစ် စံပိုလီယူရီသိန်း Theoremchem DDI ပိုလီယူရီသိန်း
ရေစိမ်ခံနိုင်မှု တည်ငြိမ်မှု ရေဓာတ်ပြိုကွဲခြင်း ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ သမာဓိအပြည့်အဝ
မြေအောက်မျက်နှာပြင် ကပ်ငြိခြင်း အရည်ကြည်ဖုထွက်ခြင်းအန္တရာယ် ခိုင်မာသော အပြန်အလှန် ချည်နှောင်မှု

အင်ဂျင်နီယာများသည် ဤတာရှည်ခံ ಲೇಪನ್ಯಾನိုများကို သင်္ဘောကုန်းပတ်များ၊ ကိုယ်ထည်အဆစ်များနှင့် ရေအောက်ပိုက်လိုင်းချိတ်ဆက်မှုများအတွက် သတ်မှတ်ကြသည်။

အီလက်ထရွန်းနစ် အဖုံးအကာများနှင့် အိုးလုပ်ဒြပ်ပေါင်းများ

နူးညံ့သိမ်မွေ့သော လျှပ်စစ်အစိတ်အပိုင်းများသည် လေထုစိုထိုင်းဆနှင့် ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာ ချေးခြင်းများမှ ယုံကြည်စိတ်ချရသော အကာအကွယ် လိုအပ်ပါသည်။ DDI မှ ခွဲထုတ်၍ အာရုံခံနိုင်သော မိုက်ခရိုဆားကစ်များဖြင့် ထိရောက်စွာ ပေါင်းစပ်ထားသော ပိုလီယူရီသိန်း အိုးတင်ဒြပ်ပေါင်းများ။

အဓိကအားသာချက်: DDI potting ဒြပ်ပေါင်းများသည် သာလွန်ကောင်းမွန်သော dielectric insulation နှင့် ရေငွေ့စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်း အလွန်နည်းပါးသော အခြေအနေကို ထိန်းသိမ်းပေးပြီး နူးညံ့သိမ်မွေ့သော အီလက်ထရွန်းနစ်ပစ္စည်းများကို လျှပ်စစ် short circuits များမှ ကာကွယ်ပေးပါသည်။

ရေမပျော်ဝင်သော အထည်အလိပ်အပေါ်ယံလွှာများနှင့် ဓာတုသားရေများ

အထည်အလိပ်ထုတ်လုပ်သူများသည် အဆင့်မြင့်နည်းပညာဆိုင်ရာအထည်အလိပ်များနှင့် ဓာတုသားရေများကို အပြီးသတ်ရန်အတွက် ရေ DDI emulsion များကို အသုံးပြုကြသည်။ ဤအထူးပြုကုသမှုသည် အထည်အလိပ်များကို သိသိသာသာ နူးညံ့ပျော့ပျောင်းစေပြီး ရေစိုခံနိုင်မှုကို ပေးစွမ်းသည်။ DDI (Dimeryl Diisocyanate) ၏ အသုံးချမှုသုတေသနပြုချက်က ကုသထားသောအထည်အလိပ်များသည် ၎င်းတို့၏ ရေစိုခံမျက်နှာပြင်ဂုဏ်သတ္တိများကို မဆုံးရှုံးဘဲ ထပ်ခါတလဲလဲဆေးကြောခြင်းစက်ဝန်းများကို ခံနိုင်ရည်ရှိကြောင်း ပြသသည်။


သီအိုရမ်ဓာတုဗေဒ ဒိုင်မရယ် ဒိုင်အိုင်ဆိုဆိုင်ယာနိတ် (DDI) ရေဒဏ်ခံနိုင်ရည်အပြည့်အဝနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာကြာရှည်ခံမှုလိုအပ်သော polyurethanes များအတွက် မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသော ဓာတုဗေဒဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကို ပေးဆောင်ပါသည်။ non-polar C36 ကျောရိုးကို ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့် စိုထိုင်းဆ၊ ရေကြောင်းနှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်ပတ်ဝန်းကျင်များတွင် ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ ပျက်ကွက်မှုများကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။ ဖော်မြူလာပြုလုပ်သူများသည် ကြာရှည်ခံသော အပေါ်ယံလွှာများ၊ sealant များနှင့် elastomer များကို ယုံကြည်စိတ်ချရမှုဖြင့် အလွယ်တကူ ဖန်တီးနိုင်ပါသည်။ DDI (Dimeryl Diisocyanate) ၏ အသုံးချမှုသုတေသနသည် အဓိကပြင်းထန်သောရာသီဥတုအကျိုးကျေးဇူးများကို မီးမောင်းထိုးပြသည်-

အကျိုးခံစားခွင့် အမျိုးအစား အဓိကအားသာချက် အပလီကေးရှင်း ဆက်စပ်မှု
ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်မှုနှင့် အလင်းပညာ အဝါရောင်မပြောင်းသောဂုဏ်သတ္တိများ UV အလင်းရောင်အောက်တွင် အမြင်အာရုံကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်
စိုထိုင်းဆကို ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း ရေဓာတ်နည်းခြင်း စိုစွတ်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင် ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည် သာလွန်ကောင်းမွန်သော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့် ခွန်အား မျက်နှာပြင်ကွဲအက်ခြင်းမရှိဘဲ ချောမွေ့စွာ ကပ်ငြိနိုင်ပါသည်
ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ခံနိုင်ရည်ရှိမှု ဓာတုဗေဒနှင့် အအေးဒဏ်ခံနိုင်ရည်မြင့်မားခြင်း ပြင်းထန်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် အပူဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

Theoremchem DDI က polyurethane ရေစိုခံနိုင်စွမ်းကို ဘယ်လိုတိုးတက်စေသလဲ။

Theoremchem DDI တွင် ရှည်လျားပြီး ဝင်ရိုးမရှိသော C36 ဟိုက်ဒရိုကာဗွန် ကျောရိုးပါရှိသည်။ ဤ hydrophobic ဖွဲ့စည်းပုံသည် ရေမော်လီကျူးများကို တွန်းလှန်ပြီး hydrolytic cleavage မှ ထိခိုက်လွယ်သော ဓာတုနှောင်ကြိုးများကို ကာကွယ်ပေးသည်။

ဖော်မြူလာရေးဆွဲသူများသည် Theoremchem DDI ကို ပြင်ပအသုံးချမှုများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါသလား။

ဟုတ်ကဲ့။ Theoremchem DDI ရဲ့ aliphatic structure က နေရောင်ခြည်အောက်မှာ photo-oxidation နဲ့ အဝါရောင်ပြောင်းခြင်းကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ပစ္စည်းတွေဟာ အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ မြင့်မားတဲ့ transparency၊ flexibility နဲ့ ရာသီဥတုဒဏ်ခံနိုင်ရည်ကို ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။

ဘယ်ပိုလီအောလ်တွေက Theoremchem DDI နဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးလဲ။

non-polar polyols များကဲ့သို့သော ဟိုက်ဒရောက်ဆီ-အဆုံးသတ်ထားသော ပိုလီဘူတာဒိုင်း (HTPB) Theoremchem DDI နှင့် အလွန်ကောင်းမွန်စွာ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤပေါင်းစပ်မှုကြောင့် ရေစုပ်ယူမှု အလွန်နည်းပါးပြီး သာလွန်ကောင်းမွန်သော ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသော polyurethanes များကို ရရှိစေပါသည်။