Leave Your Message
ප්‍රතික්‍රියාශීලී ද්‍රව රබර් HTPB සහ CTBN සමඟ අයිසොසයනේට් ගැලපීම
පුවත්

ප්‍රතික්‍රියාශීලී ද්‍රව රබර් HTPB සහ CTBN සමඟ අයිසොසයනේට් ගැලපීම

2026-08-03
ගැළපීම
රූප මූලාශ්‍රය: ඉසින ඉවත් කරන්න

යතුරු රැගෙන යාම

  • ධ්‍රැවීය නොවන ද්‍රව රබර් ඇරෝමැටික අයිසොසයනේට් සමඟ ගළපා, ඉහළ ශක්තියක් සහිත අඩු වියදම්, ජල-ප්‍රතිරෝධී ද්‍රව්‍ය සාදන්න.
  • ඇලිෆැටික් අයිසොසයනේට් ද්‍රව රබර් සමඟ ඒකාබද්ධ කර හිරු එළියෙන් සිදුවන හානිවලට ඔරොත්තු දෙන පැහැදිලි, කාලගුණයට ඔරොත්තු දෙන සීලන්ට් නිර්මාණය කරන්න.
  • ඔබේ තබා ගන්න NCO රසායනිකය සම්පූර්ණ සුව කිරීම සහ ශක්තිමත් ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම සඳහා දර්ශකය 1.02 සහ 1.08 අතර වේ.

රසායන විද්‍යාව සහ ක්‍රියාකාරීත්ව සිතියම්ගත කිරීම

රසායන විද්‍යාව
රූප මූලාශ්‍රය: පෙක්සල්

පර්යන්ත කණ්ඩායම් ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය සහ චාලක විද්‍යාව

ඔබ තෝරාගත් අයිසොසයනේට් වල ප්‍රතික්‍රියා වේගය ඔබේ ද්‍රව රබර් වල නිශ්චිත පර්යන්ත කාණ්ඩවලට සිතියම්ගත කළ යුතුය. හයිඩ්‍රොක්සයිල්-අවසන් කරන ලද පොලිබියුටඩීන් (HTPB) ඩයිසොසයනේට් සමඟ සුමටව ප්‍රතික්‍රියා කරයි, නමුත් ඇමයින්-අවසන් රබර් (ATBN) ශක්තිමත් පොලියුරියා සම්බන්ධතා සෑදීමට ක්ෂණිකව ප්‍රතික්‍රියා කරයි. ඔබ IPDI වැනි අසමමිතික ඩයිසොසයනේට් සකස් කරන විට, නිශ්චිත උත්ප්‍රේරක කාණ්ඩ ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය වෙනස් කරයි. උදාහරණයක් ලෙස, ට්‍රයිෆ්ලෝරෝඇසිටික් අම්ලය ද්විතියික එකට වඩා ප්‍රාථමික අයිසොසයනේට් කාණ්ඩය තෝරා බේරා සක්‍රීය කරයි. යාබද පැති කාණ්ඩවල රසායනික ස්වභාවය ස්ටීරික් බාධාවට වඩා මෙම චාලක තේරීම මෙහෙයවයි.

ධ්‍රැවීයතාව සහ ද්‍රාව්‍යතා පරාමිති ගැලපීම

ප්‍රතික්‍රියාශීලී ද්‍රව රබර් (HTPB එදිරිව CTBN) සමඟ අයිසොසයනේට් ගැලපීම සඳහා ප්‍රවේශමෙන් ද්‍රාව්‍යතා පරාමිති ඇගයීම අවශ්‍ය වේ. ධ්‍රැවීය නොවන පොලිබියුටේඩීන් කොඳු ඇට පෙළ ධ්‍රැවීය, ඇරෝමැටික අයිසොසයනේට් සමඟ මිශ්‍ර වීමට ප්‍රතිරෝධය දක්වයි. සුව කිරීමේ ද්‍රව්‍ය සමඟ කොඳු ඇට පෙළ යුගල කිරීමට ඔබට පහත මාර්ගෝපදේශය භාවිතා කළ හැකිය:

දියර රබර් වර්ගය ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම අයිඩියල් අයිසොසයනේට් ගැලපීම ප්‍රධාන කාර්ය සාධන ප්‍රතිලාභය
ධ්‍රැවීය නොවන (HTPB) -ඕ ටීඩීඅයි / එම්ඩීඅයි / අයිපීඩීඅයි උසස් ජලභීතිකාව
ධ්‍රැවීය (CTBN) -කුඕඑච් MDI / ඉෙපොක්සි-දෙමුහුන් ඉහළ බලපෑම් ප්‍රතිරෝධය

අයිසොසයනේට් ජ්‍යාමිතිය සහ දෘඩ කොටස් ව්‍යුහය

අයිසොසයනේට් අණුක සමමිතිය දෘඩ-ඛණ්ඩ ස්ඵටිකීකරණය සහ අදියර වෙන් කිරීම තීරණය කරයි. 4,4'-MDI වැනි සමමිතික ඇරෝමැටික ව්‍යුහයන් තදින් ගොඩගැසී, යාන්ත්‍රික ශක්තිය වැඩි කරන දෘඩ වසම් නිර්මාණය කරයි. TDI හෝ IPDI වැනි අසමමිතික මොනෝමර් සමීප ඇසුරුම් වලට බාධා කරයි, දුම්මල දුස්ස්රාවිතතාවය අඩු කරයි සහ අඩු උෂ්ණත්ව ප්‍රත්‍යාස්ථතාව වැඩි කරයි. සමමිතික සහ අසමමිතික ජ්‍යාමිතීන් සමතුලිත කිරීමෙන් ඔබට සමස්ත පොලිමර් තද බව සියුම් ලෙස සකස් කළ හැකිය.

ප්‍රතික්‍රියාශීලී ද්‍රව රබර් (HTPB පද්ධති) සමඟ අයිසොසයනේට් ගැලපීම

ගැළපීම
රූප මූලාශ්‍රය: ඉසින ඉවත් කරන්න

හයිඩ්‍රොක්සයිල්-ටර්මිනේටඩ් පොලිබියුටැඩීන් (HTPB) ඉතා ධ්‍රැවීය නොවන, ජලභීතික හයිඩ්‍රොකාබන් කොඳු නාරටියක් දක්වයි. තෙතමනය ප්‍රතිරෝධය අගුළු දැමීමට සහ ව්‍යුහාත්මක අඛණ්ඩතාව පවත්වා ගැනීමට ඔබ අනුකූල සුව කිරීමේ ද්‍රව්‍ය තෝරා ගත යුතුය. ප්‍රතික්‍රියාශීලී ද්‍රව රබර් (HTPB පද්ධති) සමඟ අයිසොසයනේට් ගැලපීම සඳහා රසායනික ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය සහ අවසාන යාන්ත්‍රික ඉල්ලීම් දෙකම විශ්ලේෂණය කිරීම අවශ්‍ය වේ.

ජලභීතිකා ඉලාස්ටෝමර් සඳහා MDI සහ TDI

ඇරෝමැටික ඩයිසොසයනේට් වැනි ඩයිෆීනයිල්මීතේන් ඩයිඅයිසොසයනේට් (MDI) සහ ටොලුයින් ඩයිඅයිසොසයනේට් (TDI) HTPB හයිඩ්‍රොක්සයිල් අන්ත කණ්ඩායම් සමඟ වේගයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරයි. මෙම ඇරෝමැටික විශේෂ සුවිශේෂී භෞතික ශක්තියක් සහ අඩු පිරිවැයක් ලබා දෙයි. MDI ඉලාස්ටෝමරික් ජාලය තුළ ඝන, ඉහළ ස්ඵටිකරූපී දෘඩ කොටස් නිර්මාණය කරයි. මෙම ඝන ඇසුරුම් ආතන්ය ශක්තිය වැඩි කරන අතර කඳුළු ප්‍රතිරෝධය වැඩි කරයි.

HTPB කොඳු ඇට පෙළ (ධ්‍රැවීය නොවන) + MDI/TDI (ඇරෝමැටික) ===> ජලභීතිකා ව්‍යුහාත්මක ඉලාස්ටෝමරය 

TDI මඟින් MDI වලට වඩා අඩු ආරම්භක දුස්ස්රාවිතතාවයක් ලබා දෙයි. ඔබට TDI මත පදනම් වූ සූත්‍රගත කිරීම් සංකීර්ණ අච්චු වලට පහසුවෙන් වත් කළ හැකිය. කෙසේ වෙතත්, TDI ඉහළ වාෂ්ප පීඩනයක් පෙන්නුම් කරයි. ක්‍රියාකරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඔබ අමතර වාතාශ්‍රයක් සහිතව TDI හැසිරවිය යුතුය.

අයිසොසයනේට් වර්ගය දුස්ස්‍රාවීතා මට්ටම ප්‍රතික්‍රියාශීලීතා අනුපාතය ප්‍රධාන වාසිය
එම්.ඩී.අයි. මධ්‍යම - ඉහළ ඉක්මනින් ඉහළ ආතන්ය සහ කඳුළු ශක්තිය
ටීඩීඅයි ඉතා අඩුයි ඉතා වේගවත් පහසු අච්චු පිරවීම

ඇරෝමැටික ඖෂධ දෙකම HTPB හි ස්වාභාවික ජල-විකර්ෂක ලක්ෂණ ආරක්ෂා කරයි. ඒවා ඔබේ අවසාන ඉලාස්ටෝමරය ජල අවශෝෂණයෙන්, තනුක අම්ලවලින් සහ ජලීය ක්ෂාරවලින් ආරක්ෂා කරයි.

සටහන: සෘජු පාරජම්බුල කිරණ (UV) ආලෝකය යටතේ ඇරෝමැටික දෘඩ කොටස් දිරාපත් වේ. UV නිරාවරණය අවම මට්ටමක පවතින වළලනු ලැබූ, ආලේපිත හෝ ගෘහස්ථ යෙදුම්වල ප්‍රධාන වශයෙන් MDI සහ TDI භාවිතා කරන්න.

ආලෝක-ස්ථායී සූත්‍ර සඳහා IPDI සහ HDI

ඇලිෆැටික් අයිසොසයනේට් තාප වයසට යාම සහ ආලෝකය හායන ගැටළු විසඳයි. අයිසොෆොරෝන් ඩයිසොසයනේට් (IPDI) සහ හෙක්සැමෙතිලීන් ඩයිසොසයනේට් (HDI) UV විකිරණයට සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රතිරෝධී වේ. දිගු කාලීනව එළිමහන් නිරාවරණය වන විට මතුපිට කහ වීම සහ ඉරිතැලීම් වළක්වයි.

IPDI හි සමාන නොවන NCO කාණ්ඩ දෙකක් අඩංගු වේ. ප්‍රාථමික NCO කාණ්ඩය සෙමින් ප්‍රතික්‍රියා කරන අතර ද්විතියික NCO කාණ්ඩය ඉහළ උෂ්ණත්වවලදී වේගයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරයි. ඔබේ පොට්-ලයිෆ් සහ වාත්තු කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පාලනය කිරීම සඳහා ඔබට මෙම චාලක වෙනස උපයෝගී කර ගත හැකිය.

HDI රේඛීය නම්‍යශීලී බවක් ලබා දෙයි. එහි සමමිතික ඇලිෆැටික ව්‍යුහය ක්ෂුද්‍ර කලා වෙන් කිරීමේ උෂ්ණත්වය අඩු කරයි, එමඟින් ශුන්‍යයට වඩා අඩු තත්වයන් දක්වා ප්‍රත්‍යාස්ථතාව ආරක්ෂා වේ.

  • IPDI ප්‍රතිලාභ: දිගු කළ භාජන ආයු කාලය, පාලනය කළ හැකි සුව කිරීමේ චක්‍ර, ඉහළ තාප ස්ථායිතාව.
  • HDI ප්‍රතිලාභ: සුපිරි අඩු උෂ්ණත්ව නම්‍යශීලීභාවය, විශිෂ්ට UV ප්‍රතිරෝධය, අඩු දුස්ස්‍රාවීතාවය.

ප්‍රතික්‍රියාශීලී ද්‍රව රබර් (HTPB) සහ ඇලිෆැටික් සුව කිරීමේ ද්‍රව්‍ය සමඟ අයිසොසයනේට් ගැලපීම දෘශ්‍ය පැහැදිලි බව, වර්ණ ස්ථායිතාව සහ කාලගුණයට ඔරොත්තු දෙන සීලන්ට් නිපදවයි.

පූර්ව පොලිමර් සංස්ලේෂණය සහ ස්ටොයිකියෝමිතික ප්‍රශස්තිකරණය

සෘජු එක්-වෙඩි මිශ්‍ර කිරීම පාලනය කළ නොහැකි තාපජ ප්‍රතික්‍රියා සහ අදියර වෙන් කිරීමට හේතු විය හැක. ඔබට මෙම ගැටළු වළක්වා ගත හැක්කේ සංස්ලේෂණය කිරීමෙනි NCO-අවසන් කරන ලද පූර්ව පොලිමර් පළමුවැන්න. පූර්ව පොලිමර් සංස්ලේෂණය අවසාන සුව කිරීමේදී මුළු තාප උත්පාදනය අඩු කරන අතර වාෂ්පශීලී මොනෝමර් විමෝචනය අඩු කරයි.

  1. ප්‍රතික්‍රියා සකස් කිරීම: වියළි HTPB දුම්මලයකින් ඔබේ ප්‍රතික්‍රියාකාරකය ආරෝපණය කරන්න.
  2. තෙතමනය ඉවත් කිරීම: අවශේෂ තෙතමනය ඉවත් කිරීම සඳහා දුම්මල 90°C දී රික්ත-ඩිගාස් මගින් ඉවත් කරයි. ජලය NCO කාණ්ඩ සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් බුබුලු සහ යූරියා දුර්වල ස්ථාන නිර්මාණය කරයි.
  3. අයිසොසයනේට් එකතු කිරීම: වියළි නයිට්‍රජන් බ්ලැන්කට්ටුවක් යට ඔබ තෝරාගත් ඩයිසොසයනේට් එකතු කරන්න.
  4. පාලිත දාම දිගුව: NCO අන්තර්ගතය ස්ථාවර වන තුරු උෂ්ණත්වය 70°C සහ 80°C අතර පවත්වා ගන්න.
පියවර 1: අතිරික්ත අයිසොසයනේට් + HTPB ===> NCO-අවසන් කරන ලද පූර්ව පොලිමර් + නිදහස් මොනෝමර් පියවර 2: පූර්ව පොලිමර් + දාම විස්තාරකය ===> සුව කළ පොලියුරේතන් ජාලය 

ඔබ ඔබේ ස්ටොයිකියෝමිතිය ප්‍රවේශමෙන් ගණනය කළ යුතුය. සමස්ත NCO දර්ශකය (NCO සහ OH කාණ්ඩ අතර සමාන අනුපාතය) 1.03 සිට 1.06 පරාසය තුළ දැඩි ලෙස තබා ගන්න.

$$\text{NCO දර්ශකය} = \frac{\text{NCO හි මුළු සමානකම්}}{\text{OH හි මුළු සමානකම්}}$$

1.00 ට අඩු NCO දර්ශකයක් ප්‍රතික්‍රියා නොකළ HTPB දාමයන් ඉතිරි කරයි. මෙම ප්‍රතික්‍රියා නොකළ ද්‍රව අණු අනවශ්‍ය ප්ලාස්ටිසයිසර් ලෙස ක්‍රියා කරන අතර එමඟින් ඔබේ ආතන්ය මාපාංකය අඩු කරන අතර රසායනික ප්‍රතිරෝධය පිරිහෙයි. අනෙක් අතට, 1.10 ට වැඩි NCO දර්ශකයක් අධික හරස් සම්බන්ධයක් ඇති කරයි. ගතික බලපෑම් පැටවීම යටතේ ඕනෑවට වඩා හරස් සම්බන්ධක බිඳෙනසුලු අසාර්ථකත්වයක් ඇති කරයි. නිරවද්‍ය ස්ටොයිකියෝමිතිය උපරිම කාර්ය සාධනය සහතික කරයි.

CTBN, ATBN, සහ HTBN තේරීම් උපාය මාර්ග

නයිට්‍රයිල් රබර් කොඳු ඇට පෙළේ කාබොක්සිල්, ඇමයින් සහ හයිඩ්‍රොක්සයිල් පර්යන්ත කාණ්ඩ සඳහා ඉලක්කගත තේරීම් උපාය මාර්ග අවශ්‍ය වේ. මෙම ක්‍රියාකාරී රබර් නිවැරදි අයිසොසයනේට් සමඟ යුගල කිරීමෙන් ඔබට අස්ථි බිඳීමේ තද බව, රසායනික ප්‍රතිරෝධය සහ තාප ක්‍රියාකාරිත්වය නාටකාකාර ලෙස වැඩිදියුණු කළ හැකිය.

CTBN සහ MDI සහිත ඉෙපොක්සි-පොලියුරේතන් දෙමුහුන්

කාබොක්සයිල්-අවසන් කරන ලද බියුටඩීන් ඇක්‍රිලෝනිට්‍රයිල් (CTBN) හි පර්යන්ත කාබොක්සිලික් අම්ල කාණ්ඩ (-COOH) සහ ධ්‍රැවීය නයිට්‍රයිල් කොඳු නාරටියක් අඩංගු වේ. කාබොක්සිලික් අම්ල සහ ඩයිසොසයනේට් අතර සෘජු ප්‍රතික්‍රියා අස්ථායී ඇන්හයිඩ්‍රයිඩ් සම්බන්ධතා ජනනය කර කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව මුදා හරියි. ඒ වෙනුවට ඉෙපොක්සි-පොලියුරේතන් දෙමුහුන් ජාල සංස්ලේෂණය කිරීමෙන් ඔබට වායු බුබුලු ඉවත් කළ හැකිය.

CTBN + අතිරික්ත ඉෙපොක්සි ෙරසින් ===> ඉෙපොක්සි-අවසන් කරන ලද රබර් පූර්ව පොලිමර් ඉෙපොක්සි පූර්ව පොලිමර් + 4,4'-MDI + දාම විස්තාරකය ===> දැඩි දෙමුහුන් අනුකෘතිය 

පළමුව, ඉෙපොක්සි-අවසන් කරන ලද රබර් අතරමැදියක් ලබා ගැනීම සඳහා අතිරික්ත ඉෙපොක්සි ෙරසින් සමඟ CTBN ප්‍රතික්‍රියා කරන්න. ඊළඟට, රබර් වසම් වටා හරස් සම්බන්ධිත පොලියුරේතන් කොඳු නාරටියක් ගොඩනැගීම සඳහා 4,4'-MDI සහ ඩයොල් දාම විස්තාරකයක් එක් කරන්න.

වෘත්තීය ඉඟිය: ඇක්‍රිලෝනිට්‍රයිල් (AN) අන්තර්ගතය තබා ගන්න CTBN 18% සහ 26% අතර. මෙම නිශ්චිත AN පරාසය සුව කිරීමේදී අදියර වෙන් කිරීම ප්‍රවර්ධනය කරයි. කුඩා මයික්‍රෝන ප්‍රමාණයේ රබර් වසම් අනුකෘතියෙන් පිටතට අවක්ෂේප වන අතර, ඉරිතැලීම් ප්‍රචාරණයට එරෙහිව ඵලදායී බාධක නිර්මාණය කරයි.

MDI මගින් ධ්‍රැවීය අනුකෘතියට බන්ධනය වන ශක්තිමත් ඇරෝමැටික දෘඩ කොටස් සපයයි. ගතික ආතතිය සුව කළ දෙමුහුන් වලට පහර දෙන විට, මෙම විසිරුණු CTBN වසම් බලපෑම් ශක්තිය අවශෝෂණය කරයි. තාප යාන්ත්‍රික ස්ථායිතාව හෝ ආතන්ය මාපාංකය කැප නොකර ඔබට ඉහළ අස්ථි බිඳීමේ තද බවක් ලැබේ.

ATBN සමඟ සෘජු ඇමයින්-අයිසොසයනේට් යූරියා සෑදීම

ඇමයින්-අවසන් කරන ලද බියුටඩීන් ඇක්‍රිලෝනිට්‍රයිල් (ATBN) ප්‍රතික්‍රියාශීලී ප්‍රාථමික හෝ ද්විතියික ඇමයින් අන්ත-කණ්ඩායම් (-NH2 හෝ -NHR) දක්වයි. කාමර උෂ්ණත්වයේ දී ඇමයින ක්ෂණිකව ඩයිසොසයනේට් සමඟ ප්‍රතික්‍රියා කරයි. කෘතිම උත්ප්‍රේරක අවශ්‍ය නොවී ඒවා ශක්තිමත් පොලියුරියා බන්ධන සාදයි.

කාර්ය සාධන මිනුම පොලියුරේතන් (HTPB/MDI) පොලියුරියා (ATBN/MDI)
ප්‍රතික්‍රියා වේගය මධ්‍යස්ථ (මිනිත්තු සිට පැය දක්වා) අතිශය වේගවත් (තත්පර සිට මිනිත්තු දක්වා)
තාප සීමාව 100°C - 120°C 150°C - 180°C
හයිඩ්‍රජන් බන්ධනය තනි යූරියා/යූරීන් බන්ධන ඝන බයිඩෙන්ටේට් යූරියා බන්ධන
තෙතමනය සංවේදීතාව ඉහළ (වායු සෑදීමේ අවදානම) අඩු (ඇමයින් ජලය අභිබවා යයි)

ප්‍රතික්‍රියාශීලී ද්‍රව රබර් සමඟ අයිසොසයනේට් ගැළපෙන විට (HTPB පද්ධති හෝ ATBN පද්ධති), මෙම චාලක වෙනස්කම් හැසිරවීමට ඔබ ඔබේ මිශ්‍ර කිරීමේ උපකරණ සකස් කළ යුතුය. ATBN ඉතා වේගයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරන බැවින් ඔබ විශේෂිත අධි පීඩන සම්බාධක මිශ්‍ර කිරීමේ හිස් භාවිතා කළ යුතුය.

ATBN (ඇමයින් අවසානය) + අයිසොසයනේට් (NCO) ===> පොලියුරියා දෘඩ කොටස් (ද්වි-බන්ධන බන්ධනය) 

ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ලැබෙන පොලියුරියා දෘඩ වසම් ශක්තිමත් බයිඩෙන්ටේට් හයිඩ්‍රජන් බන්ධන සාදයි. මෙම භෞතික හරස් සබැඳි ඔබේ ඉලාස්ටෝමරයේ තාප පිරිහීමේ ලක්ෂ්‍යය 150°C ට වඩා ඉහළ නංවයි. සැකසීමේදී තෙතමනය සංවේදීතා ගැටළු ද ඔබ ඉවත් කරයි. ඇමයින් අන්ත කණ්ඩායම් NCO සමඟ අවට ජලයට වඩා බොහෝ වේගයෙන් ප්‍රතික්‍රියා කරයි.

ඉන්ධන-ප්‍රතිරෝධී පද්ධතිවල HTBN අනුකූලතාව

හයිඩ්‍රොක්සයිල්-අවසන් කළ බියුටඩීන් ඇක්‍රිලෝනිට්‍රයිල් (HTBN) හයිඩ්‍රොක්සයිල් ක්‍රියාකාරිත්වය (-OH) ධ්‍රැවීය නයිට්‍රයිල් කොඳු නාරටියක් සමඟ ඒකාබද්ධ කරයි. ධ්‍රැවීය නොවන ඉන්ධන, ඇරෝමැටික ද්‍රාවක හෝ හයිඩ්‍රොලික් තරල වලට නිරාවරණය වන විට ධ්‍රැවීය නොවන රබර් වේගයෙන් අසමත් වේ. HTBN හි ඇති ධ්‍රැවීය ඇක්‍රිලෝනිට්‍රයිල් කාණ්ඩ හයිඩ්‍රොකාබන විකර්ෂණය කරයි, ද්‍රාවක ඉදිමීමෙන් ඔබේ ඉලාස්ටෝමරය ආරක්ෂා කරයි.

HTBN (ධ්‍රැවීය කොඳු නාරටිය) + IPDI/MDI ===> ඉන්ධන-ප්‍රතිරෝධී හයිඩ්‍රොකාබන් බාධකය 

කල් පවතින මුද්‍රා, ගෑස්කට් සහ ඉන්ධන ටැංකි ලයිනර් සෑදීම සඳහා ඔබ HTBN අනුකූල ඩයිසොසයනේට් සමඟ ගැලපිය යුතුය:

  • MDI සමඟ HTBN යුගල කරන්න: කාර්මික ගෑස්කට් සඳහා උපරිම යාන්ත්‍රික තද බව, ඉහළ කඳුළු ප්‍රතිරෝධය සහ වේගවත් හරිත ශක්තිය ඔබ ලබා ගනී.
  • HTBN IPDI සමඟ යුගල කරන්න: ගතික උෂ්ණත්ව වෙනස්වීම් යටතේ ඉරිතැලීම් වලට ඔරොත්තු දෙන නම්‍යශීලී, UV-ස්ථායී ඉන්ධන ටැංකි ආලේපන ඔබට ලැබේ.

ද්‍රාවක ප්‍රතිරෝධය සකස් කිරීම සඳහා ඔබට HTBN හි නයිට්‍රයිල් අන්තර්ගතය සකස් කළ හැකිය. ඉහළ ඇක්‍රිලෝනිට්‍රයිල් මට්ටම් ධ්‍රැවීයතාව වැඩි කරන අතර ඉන්ධන ප්‍රතිරෝධය වැඩි කරයි. කෙසේ වෙතත්, ඉහළ ධ්‍රැවීයතාව ආරම්භක දුම්මල දුස්ස්රාවිතතාව ද වැඩි කරයි. ඔබ තෝරාගත් ඩයිසොසයනේට් හඳුන්වා දීමට පෙර සැකසුම් දුස්ස්රාවිතතාව අඩු කිරීම සඳහා වායු ඉවත් කිරීමේදී HTBN 50°C දක්වා රත් කළ යුතුය.

තීරණාත්මක සූත්‍රගත කිරීමේ සහ සැකසුම් පරාමිතීන්

ස්ටොයිකියෝමිතික අනුපාත සහ NCO දර්ශක පාලනය

ක්‍රියාකාරී අයිසොසයනේට් කාණ්ඩ සහ රබර් අන්ත කණ්ඩායම් අතර ස්ටොයිකියෝමිතික අනුපාතය ඔබ දැඩි ලෙස පාලනය කළ යුතුය. සම්පූර්ණ රසායනික හරස් සම්බන්ධතාවය සහතික කිරීම සඳහා 1.02 සහ 1.08 අතර NCO දර්ශකයක් ඉලක්ක කරන්න. 1.00 ට අඩු දර්ශකයක් ප්‍රතික්‍රියා නොකළ ඔලිගෝමර් ඉතිරි කරයි. මෙම නිදහස් අණු අනවශ්‍ය ප්ලාස්ටිසයිසර් ලෙස ක්‍රියා කරන අතර ව්‍යුහාත්මක අඛණ්ඩතාව අඩු කරයි. අනෙක් අතට, 1.10 ට වැඩි දර්ශකයක් අධික හරස් සම්බන්ධතාවයක් ඇති කරයි, එමඟින් ඔබේ සුව කළ ඉලාස්ටෝමරය බිඳෙන සුළු වේ.

වසම් රූප විද්‍යාව සහ ක්ෂුද්‍ර අවධි වෙන් කිරීම

ක්ෂුද්‍ර අවධි වෙන් කිරීම ඔබේ සුව කළ පොලිමර් අනුකෘතියේ යාන්ත්‍රික ක්‍රියාකාරිත්වය සෘජුවම පාලනය කරයි. ධ්‍රැවීය නොවන රබර් කොඳු ඇට පෙළ ස්වභාවිකවම ධ්‍රැවීය යුරේතේන් හෝ යූරියා දෘඩ කොටස් පලවා හරියි. සුව කිරීමේදී ස්වයං-එකලස් කිරීම සඳහා ඔබට මෙම රසායනික නොගැලපීම සකස් කළ හැකිය. විසුරුවා හරින ලද දෘඩ වසම් ආතන්ය ශක්තිය වැඩි කිරීම සඳහා භෞතික හරස් සබැඳි ලෙස ක්‍රියා කරයි. මේ අතර, අඛණ්ඩ රබර් මෘදු වසම් අඩු උෂ්ණත්ව නම්‍යශීලීභාවය ආරක්ෂා කරන අතර ගතික බලපෑම් ශක්තිය අවශෝෂණය කරයි.

සැකසුම් දුස්ස්රාවීතාවය සහ පොට්-ලයිෆ් ප්‍රශස්තිකරණය

ප්‍රතික්‍රියාශීලී ද්‍රව රබර් (HTPB සූත්‍රගත කිරීම්) සමඟ අයිසොසයනේට් ගැළපෙන විට, බොහෝ විට ඉහළ ආරම්භක දුස්ස්රාවිතතාවයක් ඇත. ඵලදායී අච්චු පිරවීම සහ වායු ඉවත් කිරීම වළක්වයි. ප්‍රතික්‍රියාශීලී නොවන ද්‍රාවක දුස්ස්රාවිතතාව අඩු කරයි, නමුත් ඒවා වාෂ්පීකරණයේදී දුර්වල හිස්තැන් නිර්මාණය කරයි. ඒ වෙනුවට, අතිශය අඩු අණුක බර HTPB බහු අවයවික සූත්‍රවල ප්‍රතික්‍රියාශීලී තනුක ලෙස ක්‍රියා කරයි, ද්‍රව්‍යයේ මූලික යාන්ත්‍රික හා භෞතික ගුණාංග ආරක්ෂා කරමින් ඵලදායී දුස්ස්රාවිතතාව අඩු කිරීමට ඉඩ සලසයි.

ඉඟිය: බඳුනේ ආයු කාලය දීර්ඝ කිරීමට සහ බුබුලු මුදා හැරීම වේගවත් කිරීමට සුව කිරීමේ ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීමට පෙර ඔබේ දියර රබර් 50°C දක්වා රත් කරන්න.


  • ජලභීතිකතාව සහ අඩු උෂ්ණත්ව නම්‍යශීලීභාවය පිරිවැය-ඵලදායී ලෙස උපරිම කිරීම සඳහා ධ්‍රැවීය නොවන HTPB MDI හෝ TDI සමඟ ගලපන්න.
  • උසස් UV ප්‍රතිරෝධයක් සහ දිගු ආයු කාලයක් සඳහා HTPB ඇලිෆැටික් IPDI හෝ HDI සමඟ යුගල කරන්න.
  • අස්ථි බිඳීමේ තද බව සහ තෙල් ප්‍රතිරෝධය වැඩි කිරීම සඳහා ධ්‍රැවීය පද්ධතිවල නයිට්‍රයිල් රබර් (CTBN, ATBN, HTBN) භාවිතා කරන්න.
  • NCO ස්ටොයිකියෝමිතිය දැඩි ලෙස පාලනය කරන්න. නිවැරදි අනුපාත මඟින් ප්‍රතික්‍රියා නොකළ ඔලිගෝමර් ඔබේ ඉලාස්ටෝමරය දුර්වල කිරීමෙන් වළක්වයි.

නිති අසන පැණ

HTPB පද්ධති සඳහා MDI සහ IPDI අතර තෝරා ගන්නේ කෙසේද?

ඉක්මන් ඉඟිය: ඔබේ රෝග නිවාරණය ඔබේ යෙදුම් පරිසරයට ගලපන්න.

ගෘහස්ථ යෙදුම් සඳහා ඉහළ ආතන්ය ශක්තියක් සහ අඩු පිරිවැයක් අවශ්‍ය වූ විට MDI තෝරන්න. UV ස්ථායිතාව සහ දිගු ආයු කාලයක් අවශ්‍ය එළිමහන් සූත්‍රගත කිරීම් සඳහා IPDI තෝරන්න.

ඔබ 1.02 සහ 1.08 අතර NCO දර්ශකයක් පවත්වා ගත යුත්තේ ඇයි?

මෙම නිශ්චිත අනුපාතය සම්පූර්ණ රසායනික හරස් සම්බන්ධ කිරීම සහතික කරයි. එය ප්‍රතික්‍රියා නොකළ ද්‍රව රබර් ඔබේ අනුකෘතිය මෘදු කිරීම වළක්වන අතර අධික හරස් සම්බන්ධ කිරීම බිඳෙනසුලු ඉලාස්ටෝමරයක් නිර්මාණය කිරීම වළක්වයි.

ඉෙපොක්සි-පොලියුරේතන් දෙමුහුන් වල අස්ථි බිඳීම් දෘඪතාව CTBN වැඩි දියුණු කරන්නේ කෙසේද?

සුව කිරීමේදී CTBN කුඩා රබර් වසම් වලට අවක්ෂේප වේ. මෙම ක්ෂුද්‍ර රබර් අංශු බලපෑම් ශක්තිය අවශෝෂණය කර ඔබේ සුව කළ පොලිමර් අනුකෘතිය පුරා ඉරිතැලීම් පැතිරීම නතර කරයි.