2.1 软质聚氨酯泡沫的基本化学性质…………………………………………... 5 2.1.1 发泡反应………………………………………………………………………………………….. 5 2.1.2 凝胶化反应……………………………………………………………………………………… 6 2.1.3 异氰酸酯基团化学性质…………………………………………………………………………... 7 2.1.4 泡沫配方的组分………………………………………………………………………….8 2.1.4.1 异氰酸酯 ………………………………………………………………………………… 10 2.1.4.2 多元醇 ………………………………………………………………………………... 12 2.1.4.3 水 ……………………………………………………………………………………… 17 2.1.4.4 催化剂 …………………………………………………………………………………… 17 2.1.4.5 表面活性剂 ………………………………………………………………………………… 19 2.1.4.6 交联剂 …………………………………………………………………………….20 2.1.4.7 辅助发泡剂 ………………………………………………………………… 21 2.1.4.8 添加剂 ………………………………………………………………………………….. 21
sikaflex®-1A和Sikaflex®NP1长期以来已经为美国的一部分聚氨酯密封剂设定了标准。我们的创新基本产品系列为开发许多新产品奠定了基础。sikaflex®-2C NS EZ Mix +是一种两个组件密封剂,具有真正的+/- 50%运动能力,并且比以往任何时候都更容易混合和工具。sikaflex®-2C NS北极是第一个在低至15°F的温度下执行的密封剂。sikaflex®-444 Rapid是一种开创性的单组分聚氨酯密封剂,可在短短4个小时内进行交通。此外,Sika的专有混合动力前聚合物是各种高级混合密封剂的基础,包括Sikaflex®HY150,Sikaflex®HY100和Sikaflex®HY35。Sika仍致力于开发创新的产品解决方案,以帮助所有者,指定者和承包商有效地完成项目。
聚氨酯(PU)在全球生产的第6个最多的聚合物中排名,并且由于其提供的物业多样性而被广泛用于多种应用中。尽管如此,PU仍在提出有关环境,立法,健康和回收问题的问题。在这种情况下,引入了异氰酸盐毒性,异氰酸酯,水生PU系统和非异氰酸酯聚氨酯(NIPU),以防止异氰酸酯处理风险。此外,可持续的原料脱颖而出,综合了绿色的pu。特别是,基于生物的多功能醇和异氰酸酯化合物已经出现了具有靶向化学和机械性能的完全基于生物的PU材料。最后,市场上放置的大量PU现在导致了有关其在环境中积累的环境问题。因此,最近开发了几种方法,以促进其寿命终止的管理和可回收性。本综述提供了有关PUS合成的最新进展的完整概述,重点是替代有毒异氰酸酯和基于石油的资源,使用更绿色的过程及其回收方法。在快速摘要有关脓历史和全球状况的摘要之后,在学术和工业方面引入了不同的基于生物的酒精和异氰酸酯,以及相应的PU概述了。此外,讨论了产生nipus的不同合成途径。最后,概述了脓液的酶和化学回收。©2024作者。由Elsevier Ltd.这是CC BY-NC许可证(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)下的开放访问文章
空气通道。聚氨酯前体泡沫所用的浸渍树脂一般为酚醛树脂、环氧树脂或糠醇。研究发现,糠醇浸渍聚氨酯泡沫的碳化速度高于酚醛树脂和环氧树脂浸渍泡沫的碳化速度[8]。前体泡沫的泡孔尺寸分布是决定所得碳泡沫泡孔尺寸分布的重要因素[8]。Vinton 等人 [9] 和 Franklin 等人 [10] 研究表明,RVC 的泡孔结构与前体泡沫几乎相同。据报道,通过在沿一个方向压缩前体的同时对其进行碳化,可以生产出具有特定长宽比泡孔的各向异性碳泡沫[11]。因此,要从开孔聚氨酯泡沫中获得具有不同泡孔尺寸(通常表示为每线性英寸的孔隙数,ppi)的 RVC,需要在聚氨酯发泡过程中控制泡孔尺寸。在聚合物基质中添加少量粘土可显著改善多种性能 [12,13]。复合材料合成中最广泛使用的粘土是蒙脱石 (MMT)。粘土颗粒具有层状片状结构,其中片状厚度约为 1 纳米,横向尺寸可达 1 微米。蒙脱石粘土被发现是聚氨酯泡沫的强效开孔剂 [14]。
Ho, T. Y. K.、Ankit、Febriansyah、B.、Yantara、N.、Pethe、S.、Accoto、D.、Pullarkat、S. A. 和 Mathews、N. (2021)。通过离子液体掺入诱导聚氨酯丙烯酸酯体系中的热可逆光学跃迁,用于可拉伸智能设备。《材料化学杂志 A》,9(23),13615-13624。https://dx.doi.org/10.1039/D1TA02635F
公司名称:宇部兴产株式会社 代表:代表取缔役社长和泉原昌人(证券代码:4208,东京证券交易所主要部) 联系人:堀江修子,企业传播部总经理 电话:+81-3-5419-6110 关于收购朗盛聚氨酯系统业务的通知 宇部兴产株式会社(“UBE”)宣布,其董事会于 2024 年 10 月 3 日举行的会议上决定签署一份买卖协议(“协议”),以收购朗盛德国有限公司(总部:德国;以下简称“朗盛”)旗下从事聚氨酯系统业务(“目标业务”)的每个实体的所有股份,使这些实体成为其子公司(“收购”)。该协议已于同日签署,预计收购将在获得监管部门批准并完成相关法律法规要求的其他程序后进行。 1. 收购原因 UBE 集团的目标是通过特种化学品实现增长,并为全球环境做出贡献。我们正在战略性地投资于我们的特种业务,同时重组和优化我们的基础部门,例如氨和己内酰胺链,以改变我们的企业结构以适应未来。对于 C1 化学链,美国市场是我们的首要任务,目前,我们正在路易斯安那州建造一座先进的 DMC(碳酸二甲酯)和 EMC(碳酸乙甲酯)工厂。此外,我们正在催化我们向下游能力的扩展,包括 PCD(聚碳酸酯二醇)和 PUD(聚氨酯分散体)。此次收购强调了我们整合高性能聚氨酯树脂业务的雄心,增强了我们在这些关键领域的能力。目标企业是生产用于热固性聚氨酯弹性体的高性能聚氨酯树脂的领导者之一。凭借 70 多年的经验,它以无与伦比的专业知识、先进的应用开发和强大的客户群而自豪。公司利用其全球制造和开发中心(主要位于北美),提供定制解决方案以满足特定客户的需求。值得注意的是,它在要求卓越性能的高端应用方面表现出色,尤其是在半导体行业。通过获得这一强大的基础(以聚氨酯树脂的技术专长、全球人才库、广泛的制造能力以及与客户的强大合作伙伴关系和分销网络为标志),我们旨在扩大我们的 PCD 和 PUD 业务并巩固我们在高性能聚氨酯树脂市场的地位。
形状记忆聚合物属于一类智能材料,能够响应特定的刺激,例如温度,电力或磁场。聚苯乙酮是脂肪族聚酯家族的可生物降解聚酯的一个例子,由于其独特的机械性能,与各种聚合物的兼容性和生物降解性,该脂肪酯家族已被广泛研究。在这项即将进行的研究中,已经添加了不同量的多丙酮酸酮,以研究其对由聚氨酯/聚氨酯/多丙烯酸酯/氧化石墨烯组成的智能聚合物纳米复合材料的热机械行为的影响。使用分子动力学仿真技术和LAMMPS软件,已评估了该设计的纳米复合材料的热,机械和原子特性。这项研究的结果表明,通过将多丙酮酸的含量从10%增加到50%,模型的纳米复合材料中的热通量和导热率从688.43增加到724.03 W/m 2,从0.85 w/m 2增加到0.85 w/m。此外,将多碳酸酯的数量从10%增加到50%,导致最终强度和研究的纳米复合材料的Young型模量从56.32增加到62.23 MPa,并从5.99增加到5.99 mpa,从5.99增加到6.29 MPa。随着多碳酸酯的量增加,均方根位移参数和玻璃过渡温度已收敛到0.31Å2和331 K。
摘要:我们提出了一个简单的过程,使用PEDOT使用PEDOT:PSS(Poly(3,4-Eth Ylenedioxythiophene):Poly(styrenenesulfonate))/非氧化的石墨烯以涂上聚酰胺或聚氨酯针织织物,以便于智能医疗保健。电导性纺织品。随后,根据PEDOT的比率:PSS/非氧化的石墨烯复合材料(1.3 wt%:1.0 wt%:1.3 wt%; 1.3 wt%:0.6 wt%:0.6 wt%; 1.3 wt%; 1.3 wt%; 1.3 wt%:0.3 wt%:0.3 wt%)和应用程序数量(一次,或跨度)(又一次)。通过Fe-Sem观察到标本的表面形态。此外,使用FTIR和拉曼光谱法对其化学结构进行了表征。通过四点接触进行的样品的电特性测量(板电阻)显示了对非氧化石墨烯的电导率增加以及复合系统中的应用数量。此外,对织物的机械性能的测试表明,PEDOT:PSS/非氧化石墨烯处理的织物表现出比未经处理的样品的伸长率更低,恢复原始长度的能力更低。此外,通过执行拉伸操作1,000次,拉伸强度为20%,测试了PEDOT:PSS/非氧化石墨烯聚酰胺/聚氨酯针织织物;因此,传感器保持恒定电阻而没有明显的损坏。这表明PEDOT:PSS/非氧化的石墨烯应变传感器具有足够的耐用性和电导率,可以用作智能可穿戴设备。