聚氨酯用新型抗氧化剂

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聚氨酯碳化原因

聚氨酯碳化原因

聚氨酯碳化原因一、聚氨酯碳化的基本概念1. 聚氨酯呢,它是一种很神奇的材料,在我们生活里到处都能见到它的身影。

那聚氨酯碳化是怎么回事呢?说白了,就是这个聚氨酯在某些条件下发生了变化,变得像烧焦了一样,黑乎乎的,失去了原来的性能。

这就好比一个人原本活蹦乱跳的,突然就生病了,变得虚弱无力。

2. 从化学的角度来讲,碳化就是有机化合物在高温或者其他特殊条件下,里面的氢和氧元素以水的形式被脱去,然后就剩下碳元素为主的这么一个过程。

对于聚氨酯来说,这可不是什么好事情,它的结构被破坏了,原本的那些优点都没了。

二、聚氨酯碳化的原因1. 温度因素高温是聚氨酯碳化的一个很常见的原因。

就像我们烤东西一样,如果温度太高,聚氨酯就像是放在火上烤太久的食物,开始碳化。

比如说在一些工业生产过程中,如果聚氨酯制品靠近高温的设备或者在高温的环境里待久了,它就很容易发生碳化。

举个例子,在汽车发动机附近,如果有聚氨酯做的一些零部件,发动机运行时产生的高温可能就会让聚氨酯慢慢碳化。

温度的波动有时候也会影响聚氨酯。

就像我们的身体忽冷忽热容易生病一样,聚氨酯如果经常处在温度忽高忽低的环境里,它的内部结构会变得不稳定,时间长了也可能导致碳化。

2. 化学物质的影响某些化学物质和聚氨酯接触后,就像是敌人入侵一样,会引发不好的反应。

比如强酸或者强碱,它们就像一群破坏分子,一旦和聚氨酯接触,就可能攻击聚氨酯的分子结构,导致它碳化。

在一些化学实验室里,如果聚氨酯不小心和强酸强碱放在一起,或者在一些化工生产中,周围有这些腐蚀性化学物质的话,聚氨酯碳化的风险就很大。

还有一些氧化性的物质也很危险。

它们会像小偷一样偷走聚氨酯分子中的电子,改变分子的结构,最终导致碳化。

比如说在一些有强氧化剂存在的工业环境里,聚氨酯就像在危险边缘徘徊,一不小心就可能碳化。

3. 紫外线的危害紫外线就像一把隐形的剑,虽然我们看不到它,但它对聚氨酯的伤害可不小。

长时间暴露在紫外线下的聚氨酯,就像被太阳暴晒的皮肤一样,会逐渐老化,最后碳化。

聚氨酯封端种类-概述说明以及解释

聚氨酯封端种类-概述说明以及解释

聚氨酯封端种类-概述说明以及解释1.引言1.1 概述聚氨酯封端是一种关键的化学物质,在聚氨酯材料的制备过程中起着至关重要的作用。

封端的选择和设计直接影响着聚氨酯材料的性能和应用领域。

聚氨酯封端种类繁多,各具特点,不同种类的封端在材料性能、结构稳定性以及环境适应性等方面有着不同表现。

本文旨在系统地介绍聚氨酯封端的种类,深入探讨其特点和应用领域,帮助读者更好地了解聚氨酯材料的制备和应用。

同时,通过对聚氨酯封端的研究和分析,展望其未来在材料工程领域的发展前景,为相关领域的研究提供一定的参考和启示。

1.2 文章结构文章结构部分应该包括以下内容:文章结构部分主要介绍了本文的组织结构和内容安排,让读者能够清晰地了解整篇文章的逻辑顺序和思路展开。

本文分为引言、正文和结论三个部分。

在引言部分,将首先介绍聚氨酯封端的概念和作用,然后明确本文的目的和意义,为读者提供一个整体的认识和理解。

在正文部分,将分为三个章节,分别介绍聚氨酯封端的定义和作用、种类及特点以及应用领域。

每个章节都会详细介绍相关概念、技术特点和应用场景,为读者深入了解聚氨酯封端提供详实的信息和分析。

在结论部分,将总结聚氨酯封端的重要性,展望未来发展趋势,并进行全文总结,强调本文的贡献和价值所在。

通过这样的结构设置,旨在帮助读者系统地了解聚氨酯封端的相关知识,提高对该领域的认识和理解。

1.3 目的本文的目的是通过对聚氨酯封端种类的详细介绍,让读者了解聚氨酯封端在化工、建筑、医药等领域中的重要作用。

同时,希望通过分析聚氨酯封端的种类及特点,为相关领域的研究人员提供参考,促进聚氨酯封端技术的进一步发展和应用。

最终,希望本文能够引起读者对聚氨酯封端的关注,推动相关领域的技术创新和发展。

章1.3 目的部分的内容2.正文2.1 聚氨酯封端的定义和作用聚氨酯封端是指聚氨酯材料在制备过程中的末端闭环结构,是聚氨酯产品的重要组成部分。

聚氨酯封端的作用主要有以下几个方面:首先,聚氨酯封端可以有效地防止聚氨酯材料在加工运输和使用过程中发生挥发、氧化或其它形式的损失,提高了产品的稳定性和耐久性。

高分子材料常用抗氧剂

高分子材料常用抗氧剂

抗氧剂1010化学名称:四[β-(3,5-二叔丁基4-羟基苯基)丙酸]季戊四醇酯英文名称:Pentaerythritol-tetra-[β-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)-propionate]分子量:1178质量标准:性能:本品为白色粉末,无嗅无味。

熔点110℃—125℃,性质稳定,易溶于苯,丙酮和酯等溶剂,不溶于水,微溶于乙醇。

本品无污染,耐热和耐水抽出性能好。

与抗氧剂ETHAPHOS368等并用能发挥协同效应,提高抗氧化效果。

用途:本品是一种多元受阻酚抗氧剂,与大多数聚合物相溶性好,是PP树脂优良的抗氧剂,也可用于PE,PS,ABS树脂,聚氨酯,PBT树脂,PVC,聚酯,聚甲醛,聚酰胺以及各种合成橡胶等高分子材料中,也用来防止油脂和涂料的热氧老化。

毒性:本品毒性甚微,白鼠半致死量LD50≥mg(雄性小白鼠口服)贮存: 本品化学性状稳定,无特殊贮存要求,应防潮,隔热.包装:纸板箱内衬塑料袋,每箱净重25 KG.抗氧剂168化学名称:三(2,4-二叔丁基苯基)亚磷酸酯英文名称:Tris-(2,4-di-tert-butyl-pheny)-phosphite分子量:646 分子式:C42H43O3P质量标准:性能:外观为白色结晶粉末,熔点182℃-186.5℃,闪点257℃,易溶于甲苯,二氯甲烷等有机溶剂,微溶于酯类,不溶于水。

用途:本品是一种高性能固体有机亚磷酸酯抗氧剂,对聚合物的色泽有良好的保护作用,优于其它亚磷酸酯,一般不单独使用,经常与抗氧剂BTHANOX310等酚类主抗氧剂复合使用,能提高聚合物加工过程的热稳定性,本品与酚类抗氧剂复配后广泛用于PE,PP ,PS,聚酰胺,聚碳酸酯,ABS等高分子材料。

贮存:本品耐水解较差,应注意防潮,防热。

包装:纸板桶(箱)内衬塑料袋,每桶(箱)净重25KG。

最佳添加量:一般用量为0.1%-0.3%保质期:24个月。

TPU的热稳定与黄变

TPU的热稳定与黄变
将试验对象置于135 °C烘箱(进行老化)和150°C空气流通炉中,测量其热稳定性。根据DIN 5033 (ASTM 1925)色度测量标准测试其原始颜色并时刻观察颜色变化过程。
将试验对象置于人工老化机WOM (ASTMG 155,黑盘温度计65 °C, 0.35 W/m2)中,或接受Vitalux 300,50°C紫外线固化灯泡照射,根据ASTM D 1148标准测量其光稳定性。根据AATCC-scale标准进行灰卡测试。
5
4.5
4
0.5 % TINUVIN®328 + 0.5 % TINUVIN®622
5
4.5
2.5
1%竞争产品
5
4
3
抗氧化剂和光稳定剂的复配
通过对热稳定性的研究,我们得知酚类抗氧化剂和亚磷酸酯抗氧化剂并用可以达到最佳的热稳定效果。在光稳定性方面,该氧化剂组合和“Ciba®TINUVIN® PUR866”混配也可以达到很好的效果。
热塑性聚氨酯弹性体(TPU)生产的基础原料是MDI、线性聚酯或聚醚多元醇和乙二醇扩链剂如1,4-丁二醇。TPU加工成传统的热塑性塑料时具有弹性。添加适量光稳定剂可以减缓TPU暴露于大气中变色的进程。
试验方法
试验原料:性状不稳定的热塑性聚氨酯(聚酯类、芳香族)。反应过程:180 °C温度条件下在双螺杆挤出机(ZSK 25, L/D = 42)上碾磨原料并进行干燥、混合,190 °C温度条件下注射成型(2 mm)。
另一种是在波长为330400纳米的范围内进一步将初始的photofries反应产物进行感光氧化作用生成含有过氧化氢的苯醌二酰亚胺新型物质热塑性聚氨酯弹性体tpu生产的基础原料是mdi线性聚酯或聚醚多元醇和乙二醇扩链剂如14丁二醇
新型光稳定剂在TPU运动休闲领域的应用

聚氨酯材料耐黄变的研究进展

聚氨酯材料耐黄变的研究进展

聚氨酯材料耐黄变的研究进展王靖;梁红军;许图远;陈厚翔;钱锦;周志伟;刘珊珊;杨晓印【摘要】介绍了聚氨酯材料在日常使用过程中发生老化变黄现象及其机理,探讨了能引发聚氨酯材料发生老化变黄的几个主要原因,综述了制备具有优良耐黄变性能聚氨酯材料的各种技术方法,指出从多元醇、异氰酸酯、光稳定剂、光屏蔽剂和纳米材料等方面进行改善,来制备耐黄变聚氨酯材料。

最后对我国今后聚氨酯工业在耐黄变性能上的发展提出了几点看法与建议。

%The mechanism and the main reasons of polyurethane materials yellowing were discussed. Various novel methods for producing yellowing resistance polyurethane materials were summarized comprehensively. In additional, different measures to prepare anti-yellowing polyurethane materials were introduced, such as isocyanate or polyols modification, employing light stabilizer, light-shield agents or nano-materials, etc. At last, some opinions and suggestions about the future industrial development of anti-yellowing polyurethane materials were put forward.【期刊名称】《广州化工》【年(卷),期】2016(000)001【总页数】4页(P31-34)【关键词】聚氨酯;黄变;纳米材料;研究进展【作者】王靖;梁红军;许图远;陈厚翔;钱锦;周志伟;刘珊珊;杨晓印【作者单位】浙江华峰氨纶股份有限公司,浙江省华峰纤维研究院,浙江温州325200;浙江华峰氨纶股份有限公司,浙江省华峰纤维研究院,浙江温州 325200;浙江华峰氨纶股份有限公司,浙江省华峰纤维研究院,浙江温州 325200;浙江华峰氨纶股份有限公司,浙江省华峰纤维研究院,浙江温州 325200;浙江华峰氨纶股份有限公司,浙江省华峰纤维研究院,浙江温州 325200;浙江华峰氨纶股份有限公司,浙江省华峰纤维研究院,浙江温州325200;浙江华峰氨纶股份有限公司,浙江省华峰纤维研究院,浙江温州 325200;浙江华峰氨纶股份有限公司,浙江省华峰纤维研究院,浙江温州 325200【正文语种】中文【中图分类】TQ323.8聚氨酯材料由于具有优良的性能,而被广泛运用于各行各业[1-3],例如纤维、PU 革、固化剂、发泡剂和鞋底原液等。

聚氨酯耐黄变等级评定标准

聚氨酯耐黄变等级评定标准

聚氨酯耐黄变等级评定标准《聚氨酯耐黄变等级评定标准》前言嘿,朋友们!今天咱们来唠唠聚氨酯耐黄变等级评定标准这个事儿。

你知道吗,聚氨酯这玩意儿在咱们生活里可太常见了,像沙发、汽车座椅、鞋底啥的好多地方都用得到。

可是呢,这聚氨酯有个小毛病,就是容易变黄,就像咱们白衣服穿久了会发黄一样。

这一黄啊,不仅影响美观,有时候还可能影响性能呢。

所以啊,就需要有个标准来评定它耐黄变的等级,这样不管是生产厂家还是咱们消费者,都能心里有数。

这标准就像是一把尺子,量一量聚氨酯的耐黄变能力到底咋样。

一、适用范围1. 工业产品这个标准适用于各种聚氨酯制成的工业产品。

比如说汽车内饰件,你想啊,汽车里的座椅、仪表盘这些如果用的是聚氨酯材料,要是变黄了那可太难看了,而且可能会让汽车看起来很旧。

所以在汽车生产行业,就得按照这个标准来评定聚氨酯的耐黄变等级,挑那些耐黄变等级高的材料。

再比如一些工业设备的外壳,如果是聚氨酯材质的,在不同的工作环境下,也需要依据这个标准来确保它的外观和性能不受黄变影响。

2. 家居用品在家居方面,像咱们家里的沙发啊,很多都是聚氨酯做的填充材料或者表面材料。

如果沙发变黄了,那整个客厅的美观度就大打折扣了。

还有床垫,要是变黄了也会让人感觉很不舒服。

所以家居用品生产的时候,这个标准就可以用来筛选合适的聚氨酯材料,保证产品的质量和美观。

3. 建筑领域在建筑上也有用到聚氨酯的地方呢。

比如说一些密封胶条,如果它变黄了,可能就会影响建筑的整体外观。

还有一些保温材料,如果因为黄变而性能下降,那可就影响保温效果了。

所以在建筑行业,这个耐黄变等级评定标准也是很实用的。

二、术语定义1. 聚氨酯简单来说,聚氨酯就是一种由多元醇和多异氰酸酯反应制成的聚合物。

你可以想象它就像是用很多小积木搭起来的一个大积木块,这些小积木就是多元醇和多异氰酸酯。

它有很多优点,比如耐磨、弹性好,所以才在很多地方都能派上用场。

2. 耐黄变耐黄变呢,就是指聚氨酯材料抵抗变黄的能力。

聚氨酯涂料常用助剂种类

聚氨酯涂料常用助剂种类

聚氨酯涂料常用助剂种类涂料用的助剂不是成膜物质,而是涂料配方中用量很少(一般在千分之几或更少),并能显著改善涂料性能的一种化学物质。

在现代涂料的生产和应用中起着越来越重要的作用。

在聚氨酯涂料中使用的助剂很多,其作用在于:(1)改善聚氨酯涂料的生产工艺;(2)提高聚氨酯涂料的贮存稳定性;(3)改进聚氨酯涂料的施工性能;(4)改善涂膜的使用性能。

总之,采用不同的助剂可赋予聚氨酯涂料不同的性能,用以解决聚氨酯涂料生产、贮存、施工和应用中遇到各种问题,有助于将聚氨酯涂料的生产和应用提高到一个崭新的水平。

本文列举了集中聚氨酯涂料常用的助剂,并对它们做了详细的介绍。

1.催化剂在聚氨酯涂料的制造和固化成膜过程中都需要使用催化剂,因此催化剂的选择和使用,在聚氨酯涂料中具有特别重要的意义。

用于加速异氰酸酯基和含活性氢化合物反应的催化剂主要有如下两类:(1)胺类催化剂,如二乙烯三胺、三乙烯四胺、四乙烯五胺、多乙烯多胺、己-二胺、二乙醇胺、三乙胺、4,4-二氨基-3,3-二氨二苯基甲烷(MOCA),二氮二杂环辛烷等。

(2)金属盐类。

最常用的是二月桂酸二丁基锡、辛酸锌、环烷酸锌等。

催化剂的用量视聚氨酯涂料的品种、反应温度、催化剂的类型之不同而异,一般在0.03-0.1%之间。

用于异氰酸醋的二聚或三聚成环反应的催化剂,必须是具有亲核特性的化合物,如吡啶、甲醇钠、三乙基膦、三丁基膦;金属有机化合物,如烷基锡、二茂铁、碱金属的醋酸盐、草酸盐等均可作为异氰酸酯自聚或共聚的催化剂,以有机膦化合物和有机锡化合物最为有效。

2.紫外吸收剂和抗氧剂紫外光吸收剂是能吸收紫外光,并将所吸收的能量转化为无害能量(如热能)的一种功能性化合物。

例如二苯甲酮类化合物,可通过鳌合氢键的形成而使紫外光能转化为热能,以便有效的消除或削弱紫外光能对涂膜的破坏作用,对涂膜的其他性能也没有影响。

作为一种理想的紫外光吸收剂还应具有很好的光热稳定性,与漆基有很好混溶性;其挥发性小,不易被水和溶剂抽出,也不会迁移;对可见光的吸收尽可能低,不着色、不变色;无毒或低毒,不会与漆料发生有害的化学反应而影响涂料性能;原料来源丰富,价格适中。

抗氧剂5057用途

抗氧剂5057用途

抗氧剂5057用途
抗氧剂5057是一种具有优良抗氧化性能的物质,被广泛应用于橡胶和塑料行业。

它可以添加到橡胶和塑料制品中,以提高其耐热性和耐老化性能,延长使用寿命。

具体来说,它可以作为橡胶制品(如轮胎、密封圈等)和塑料制品(如管道、电缆等)的稳定剂。

此外,抗氧化剂5057还适用于聚合物的制备和加工的整个过程,能有效抑制贮存、运输中过氧化物形成,进一步防止发泡中的焦烧现象。

当使用软质发泡聚氨酯在汽车制造、家具和纤维织物等工业上时,加入抗氧化剂5057,其低挥发度会避免对织物造成色污。

它的性能可通过与其他类酚类抗氧剂如1135配合,或与稳定剂(如亚磷酸酯、硫代酯、羟胺、内酯)以及光稳定
剂(如紫外线吸收剂、HALS)配合使用,进一步发挥其优越性能。

抗氧化剂5057的使用和储存需要按照相关安全操作规程进行,避免接触皮肤、吸入或咽下。

处理和使用时,必须佩戴适当的个人防护装备,如手套和安全眼镜。

以上信息仅供参考,建议查阅专业化学书籍或咨询专业人士获取更准确的信息。

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聚氨酯用新型抗氧化剂
氨纶(聚氨酯弹性纤维)具有高断裂伸长(400%以上) 、低模量和高弹性回复率,目前已是一种广泛应用于各类纺织品、服装面料的功能性化纤,可以说在高端服装面料上“无氨不成布”。

自1959年美国杜邦工业化生产以来,迄今全球已有60万吨产能,其中,中国占60%以上。

目前,氨纶生产工艺最主要的是干法纺丝,少部分是熔融纺丝。

干法纺丝的生产方法是将MDI 和PTMEG 预聚,再以二元胺扩链,最后封端,以上化学反应都是在DMAC 溶剂中进行的,反应完的氨纶原液经由高温纺丝甬道抽丝,去除并回收溶剂,而纺出的氨纶单丝则经过加捻,上油,熟化后成为氨纶产品。

氨纶丝的耐热、耐UV 都不是很好,所以需要在生产中额外添加耐老化助剂(一般在聚合结束后添加),以达到用户的要求。

因干法工艺的加工温度较高,要求添加剂具有很好的耐高温挥发,耐溶剂抽提的性能。

常用的氨纶耐老化助剂有:
紫外线吸收剂:通常使用苯并三唑类紫外线吸收剂234
化学名称:2-(2’-羟基-3’,5’-二[1,1-二甲基苯基]) –苯并三唑 化学结构式:
抗氧化剂:通常使用受阻酚类抗氧剂245,1790或GA-80 抗氧剂245:
化学名称:双[β(3-叔丁基-5-甲基-4-羟基苯基)丙酸]三甘醇酯 化学结构式:
O
O
O
O
O
O
O
H OH
抗氧剂1790:
化学名称:1,3,5-三(4-叔丁基-3-羟基-2,6-二甲基苄基)1,3,5-三嗪-2,4,6-(1H,3H,5H)-三酮 化学结构式:
抗氧剂GA-80:
N N
N O H N N N O O O OH O
H OH
化学名称:3,9-双[1,1-二甲基-2-[(3-叔丁基-4-羟基-5-甲基苯基)丙酰氧基]乙基]
-2,4,8,10-四氧杂螺[5.5]十一烷
化学结构式:
耐NOx 助剂:通常使用脲肼类添加剂CHN-150 化学名称:双(N,N-二甲基肼碳酰-4-氨基苯基)甲烷 化学结构式:
N H N H O
N H N N H N
O
台湾双键化工是世界排名前列的耐老化添加剂生产商,目前,紫外线吸收剂234生产量亚洲最大,脲肼类添加剂生产量全球最大,同时也一直致力于开发特种新型的氨纶抗氧剂。

其实,近十多年来,氨纶用抗氧剂并没有改进和突破,基本上维持着美系(英威达)工艺主要使用1790,韩系(晓星)工艺和国内东洋纺工艺主要使用245,日清纺工艺使用GA-80的格局,究其原因还是国内的氨纶厂对于聚合工艺与耐候性能之间的关系了解不够,工艺和设备技术供应商相关技术开发开放程度不高以及添加剂供应商的新品研发能力不够有关。

其实,近十年来,在聚氨酯领域的耐老化添加剂市场格局有了显著的改观,大量新型、高效的耐老化助剂推出已使得聚氨酯制品的耐老化、黄变的性能发生了很大改善。

双键化工见证和领导了聚氨酯耐黄变市场的发展,在最容易黄变的聚氨酯海绵的耐候应用方面可以说无出其右,还是氨纶用紫外线吸收剂的最大供应商。

对于氨纶抗氧剂的开发,双键化工也一直努力进取,近期推出了新型抗氧剂Chinox 30N 。

因专利审核的原因,双键化工还未公布Chinox 30N 的化学结构,但据介绍这是一种多官能基,大分子量的受阻酚抗氧剂,具有很好的耐热挥发性和耐迁移析出的效果,同时拥有很高的耐热氧化功效。

添加了Chinox 30N 的氨纶丝或TPU 具有很好的耐热氧化性能和很好的耐室内氧化变色的特性。

在氨纶生产中,抗氧剂的添加量通常需要至少0.5-1%以上,而使用Chinox 30N 基本在0.5%即可达到很好的耐热氧化和室内耐黄变的效果。

以和氨纶结构最接近的聚醚型TPU 作为参照物,抗氧剂Chinox 30N 比245具有更优的 测试方法 实验数据 废气烟熏 50℃×16小时
烘箱老化 70℃×168小时
室内放置 1周
室内放置 3周
黄色指数 △YI 30N 2.18 2.98 1.46 1.64 245 4.67 3.79 2.49 5.29 色差指数 △E
30N 2.87 3.05 2.12 2.26 245
3.44
3.45
2.42
3.30
实物照片:室内放置3周后TPU 试片的颜色变化:
老化、黄变的效果大大优于传统的抗氧剂245。

抗氧剂Chinox 30N易溶于干法氨纶纺丝的溶剂
DMAC(N,N-二甲基乙酰胺),耐热挥发性很低,,完全可以在氨纶生产中替代传统的各类抗氧剂,而且具有很高的性价比。

Chinox 30N的添加量理应低于抗氧剂245,虽然还未公布市场售价,但按照双键化工一向的亲民售价政策,其针对氨纶厂家的报价会很具有竞争力。

抗氧剂Chinox 30N自推出以来已有数家氨纶厂家表示
了浓厚的兴趣,纷纷索样测试。

若有更多氨纶厂家有意了
解进一步咨询的话,可以直接和双键化工在大陆的销售子
公司——迪比喜化学贸易(上海)有限公司联系。

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