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开发用于无溶剂聚氨酯粘合剂的特殊低气味聚醚多元醇及其配方技术

各位化工界的同仁,大家好!

今天,很荣幸能站在这里和大家分享一些关于无溶剂聚氨酯粘合剂的知识,特别是其中至关重要的角色——低气味聚醚多元醇,以及如何用它来打造既环保又实用的粘合剂配方。

众所周知,粘合剂在我们的生活中无处不在,从我们脚下的地板到头顶的汽车,都离不开它默默的付出。然而,传统的溶剂型聚氨酯粘合剂在给我们带来便利的同时,也存在着一些令人头疼的问题:刺鼻的气味、挥发性有机物(VOC)的释放,不仅影响施工人员的健康,也对环境造成了威胁。

想象一下,在一个密闭的车间里,弥漫着浓烈的溶剂味道,工人们戴着厚重的防毒面具,辛苦地进行粘合操作,这难道不是对工业发展的一种讽刺吗?因此,开发环保、健康的粘合剂是时代的呼唤,也是我们化工人的责任!

那么,如何才能摆脱溶剂的束缚,打造一款既高性能又环保的聚氨酯粘合剂呢?答案就在于——无溶剂聚氨酯粘合剂!

无溶剂聚氨酯粘合剂,顾名思义,就是在生产和使用过程中不使用或极少使用有机溶剂的聚氨酯粘合剂。它凭借着低VOC排放、无毒无害、施工安全等优点,逐渐成为粘合剂行业的新宠。而要实现无溶剂,关键就在于选择合适的原材料,尤其是聚醚多元醇

聚醚多元醇:聚氨酯粘合剂的骨架

聚醚多元醇,是聚氨酯粘合剂中重要的组成部分之一,它就像骨架一样,支撑着整个粘合剂的性能。它的分子结构、官能度、分子量等参数,都会直接影响到粘合剂的粘度、柔韧性、耐化学性、耐候性等关键性能。

想象一下,如果把聚氨酯粘合剂比作一栋房子,那么聚醚多元醇就是钢筋水泥,决定了房子的稳固程度和使用寿命。因此,选择一款优质的聚醚多元醇,对于打造一款卓越的聚氨酯粘合剂至关重要。

低气味聚醚多元醇:环保升级的利器

然而,传统的聚醚多元醇往往带有一些气味,尤其是一些低分子量的品种,气味更加明显。虽然这些气味对人体健康的影响有限,但却会影响施工人员的舒适感,甚至引发一些过敏反应。

因此,我们今天的主角——低气味聚醚多元醇,应运而生!

低气味聚醚多元醇,顾名思义,就是在生产过程中采取特殊工艺,尽可能地降低或消除气味的聚醚多元醇。它就像一位优雅的绅士,不仅拥有卓越的性能,还散发着令人愉悦的魅力。

那么,低气味聚醚多元醇是如何实现低气味的呢?这其中蕴含着许多精妙的化学原理和生产工艺。简单来说,主要有以下几种方法:

  1. 优化催化剂体系: 传统的聚醚多元醇生产通常使用强碱性催化剂,容易导致副反应的发生,产生一些气味分子。而新型的催化剂体系,可以减少副反应的发生,从而降低气味。
  2. 精细化后处理工艺: 通过特殊的脱气、脱水、过滤等后处理工艺,可以有效地去除聚醚多元醇中的残留单体、低分子量聚合物等气味物质。
  3. 选择合适的起始剂: 不同的起始剂对聚醚多元醇的气味也有一定的影响。选择低气味的起始剂,可以从源头上降低聚醚多元醇的气味。

经过这些精心的“呵护”,低气味聚醚多元醇终于可以闪亮登场了!它不仅解决了传统聚醚多元醇的气味问题,还保持了优异的物理化学性能,为无溶剂聚氨酯粘合剂的环保升级提供了强有力的支持。

低气味聚醚多元醇的产品参数

为了让大家更直观地了解低气味聚醚多元醇的优势,我们来看一组典型参数:

参数 单位 典型值 测试方法
外观 无色透明液体 目测
羟值 mgKOH/g 56 ASTM D4274
酸值 mgKOH/g ≤0.05 ASTM D4662
水分 % ≤0.05 ASTM D4672
粘度(25℃) mPa.s 400 ASTM D4878
气味强度 ≤2级 感官评定

注: 气味强度等级分为0-5级,0级为无气味,5级为非常强烈气味。

开发用于无溶剂聚氨酯粘合剂的特殊低气味聚醚多元醇及其配方技术

参数 单位 典型值 测试方法
外观 无色透明液体 目测
羟值 mgKOH/g 56 ASTM D4274
酸值 mgKOH/g ≤0.05 ASTM D4662
水分 % ≤0.05 ASTM D4672
粘度(25℃) mPa.s 400 ASTM D4878
气味强度 ≤2级 感官评定

注: 气味强度等级分为0-5级,0级为无气味,5级为非常强烈气味。

从这些参数可以看出,低气味聚醚多元醇不仅拥有优异的羟值、酸值、水分、粘度等指标,而且气味强度非常低,完全可以满足无溶剂聚氨酯粘合剂的环保要求。

无溶剂聚氨酯粘合剂的配方技术

有了优质的低气味聚醚多元醇,接下来就是如何将它巧妙地运用到无溶剂聚氨酯粘合剂的配方中。这就像一位厨师,拥有了顶级的食材,还需要精湛的烹饪技巧,才能做出美味佳肴。

无溶剂聚氨酯粘合剂的配方,主要由以下几个部分组成:

  1. 聚醚多元醇: 提供柔韧性、耐冲击性、耐水解性等。
  2. 异氰酸酯: 与聚醚多元醇反应,形成聚氨酯高分子链。
  3. 催化剂: 加速聚醚多元醇和异氰酸酯的反应。
  4. 助剂: 根据需要添加,如填料、增塑剂、抗氧剂、阻燃剂等。

其中,聚醚多元醇和异氰酸酯的比例,是决定粘合剂性能的关键因素。一般来说,NCO/OH比例(异氰酸酯基团与羟基的摩尔比)控制在0.9-1.1之间,可以获得佳的粘合性能。

下面,我们来看一个简单的无溶剂聚氨酯粘合剂配方:

原料 质量份
低气味聚醚多元醇 100
多异氰酸酯 40
催化剂 0.1
消泡剂 0.2
稳定剂 0.5

配方说明:

  • 低气味聚醚多元醇: 选择羟值适中、分子量合适的聚醚多元醇,以满足粘合剂的柔韧性和粘度要求。
  • 多异氰酸酯: 可以选择HDI、IPDI、MDI等类型的多异氰酸酯,根据具体的应用场景选择合适的品种。
  • 催化剂: 常用的催化剂有有机锡、叔胺等,选择合适的催化剂可以加速反应,提高固化速度。
  • 消泡剂: 消除生产过程中产生的气泡,提高粘合剂的外观质量。
  • 稳定剂: 防止粘合剂在储存过程中发生变质,延长使用寿命。

配方调整的艺术

当然,这只是一个基础配方,实际应用中还需要根据具体的需求进行调整。例如,如果需要提高粘合剂的耐热性,可以加入一些耐高温的填料;如果需要提高粘合剂的耐水解性,可以加入一些抗水解剂。

配方调整就像一位画家,在画布上挥洒颜料,通过调整各种原料的比例,终创作出一幅完美的画作。

无溶剂聚氨酯粘合剂的应用前景

无溶剂聚氨酯粘合剂凭借着其环保、安全、高性能的优势,在各个领域都展现出广阔的应用前景:

  • 木材粘合: 用于地板、家具、木门的粘合,替代传统的脲醛树脂胶,减少甲醛释放。
  • 包装粘合: 用于食品包装、药品包装等领域,保证产品的安全性。
  • 汽车内饰: 用于汽车座椅、仪表盘、内饰板等的粘合,提高车内空气质量。
  • 建筑密封: 用于门窗密封、幕墙密封等领域,提高建筑的节能性和耐久性。
  • 纺织复合: 用于服装、鞋材、箱包等的复合,提高产品的舒适性和耐用性。

可以预见,随着人们对环保和健康的重视程度不断提高,无溶剂聚氨酯粘合剂的应用领域将会越来越广泛,市场前景一片光明。

结语

各位同仁,无溶剂聚氨酯粘合剂的开发和应用,是一项充满挑战和机遇的事业。让我们携手努力,不断创新,用更优质的低气味聚醚多元醇,打造更环保、更安全、更高效的聚氨酯粘合剂,为我们的生活增添更多美好!

谢谢大家!

====================联系信息=====================

联系人: 吴经理

手机号码: 18301903156 (微信同号)

联系电话: 021-51691811

公司地址: 上海市宝山区淞兴西路258号

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聚氨酯防水涂料催化剂目录

  • NT CAT 680 凝胶型催化剂,是一种环保型金属复合催化剂,不含RoHS所限制的多溴联、多溴二醚、铅、汞、镉等、辛基锡、丁基锡、基锡等九类有机锡化合物,适用于聚氨酯皮革、涂料、胶黏剂以及硅橡胶等。

  • NT CAT C-14 广泛应用于聚氨酯泡沫、弹性体、胶黏剂、密封胶和室温固化有机硅体系;

  • NT CAT C-15 适用于芳香族异氰酸酯双组份聚氨酯胶黏剂体系,中等催化活性,比A-14活性低;

  • NT CAT C-16 适用于芳香族异氰酸酯双组份聚氨酯胶黏剂体系,具有延迟作用和一定的耐水解性,组合料储存时间长;

  • NT CAT C-128 适用于聚氨酯双组份快速固化胶黏剂体系,在该系列催化剂中催化活性强,特别适合用于脂肪族异氰酸酯体系;

  • NT CAT C-129 适用于芳香族异氰酸酯双组份聚氨酯胶黏剂体系,具有很强的延迟效果,与水的稳定性较强;

  • NT CAT C-138 适用于芳香族异氰酸酯双组份聚氨酯胶黏剂体系,中等催化活性,良好的流动性和耐水解性;

  • NT CAT C-154 适用于脂肪族异氰酸酯双组份聚氨酯胶黏剂体系,具有延迟作用;

  • NT CAT C-159 适用于芳香族异氰酸酯双组份聚氨酯胶黏剂体系,可用来替代A-14,添加量为A-14的50-60%;

  • NT CAT MB20 凝胶型催化剂,可用于替代软质块状泡沫、高密度软质泡沫、喷涂泡沫、微孔泡沫以及硬质泡沫体系中的锡金属催化剂,活性比有机锡相对较低;

  • NT CAT T-12 二月桂酸二丁基锡,凝胶型催化剂,适用于聚醚型高密度结构泡沫,还用于聚氨酯涂料、弹性体、胶黏剂、室温固化硅橡胶等;

  • NT CAT T-125 有机锡类强凝胶催化剂,与其他的二丁基锡催化剂相比,T-125催化剂对氨基甲酸酯反应具有更高的催化活性和选择性,而且改善了水解稳定性,适用于硬质聚氨酯喷涂泡沫、模塑泡沫及CASE应用中。

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