影响聚醚型聚氨酯预聚体合成的因素
S+R w(y3N7u E mec/Y0摘要:以聚乙二醇(PEG)和二异氰酸酯为原料,通过测定—NCO的含量,确定了预聚反应的时间和温度,合成了聚醚型聚氨酯预聚体;对影响预聚体合成的因素:异氰酸酯的种类、n(—NCO)∶n(—OH)、二异氰酸酯的自聚、水分的含量以及预聚体的贮存稳定性等进行了研究。
1y&~cy[5u&xM.p0万客化工在线6Aqo`\ C关键词:聚醚;聚氨酯预聚体;合成;影响因素万客化工在线py8x7z8i+q
C5P#Hk'm^D2?/H`0 0引言万客化工在线IygNn7Dxk$e
w9G?&x\'E Y){0 聚氨酯又称聚氨基甲酸酯,是一种主链上含有较多氨基甲酸酯基团的高分子合成材料,一般由聚醚或聚酯等低聚物多元醇与多异氰酸酯及二醇或二胺类扩链剂逐步加成聚合而成。聚氨酯预聚体则是多异氰酸酯和多元醇按一定比例反应制得的可反应性半成品。由于多异氰酸酯和多元醇种类繁多,反应配比各异,故可制得各种规格的预聚体。聚氨酯预聚体广泛应用于聚氨酯胶粘剂、涂料、弹性体、泡沫等领域[1-2]。因此预聚体的制备技术在聚氨酯制品的研究和开发方面占有重要地位。
}g5r$i}0万客化工在线&CJC1}b s0J zB1实验部分万客化工在线-l[)sm[(vB
万客化工在线F5~P/?z[([1b1.1原料万客化工在线2uL'c.]S:jZ {H
万客化工在线1k8A#F(s)Q1F3v,Z*|3IO聚乙二醇(PEG):相对分子质量1000或2000,水分含量0.1%,日本三菱;4,4′-二苯甲烷二异氰酸酯(MDI):工业级,烟台万华聚氨酯股份有限公司;甲苯二异氰酸酯(TDI):m(2,6-TDI)∶m(2,4-TDI)=20∶80,w(TDI)>99.6%,一级工业品,日本三井武田化学公司;异佛尔酮二异氰酸酯(IPDI):工业级,德国Huls公司;1,4-丁二醇(BDO):化学纯,日本旭化成株式会社。
)[ xa)i S7p02z+K2ZcQ^4|FJ0 1.2试验步骤[3]
z E+qb'T"Pcv0万客化工在线Z^4c&Fg ^ \ NB2I1.2.1聚醚脱水万客化工在线BG"h(~/xg;D
mDqY$L*{1c5x#K0 将PEG置于装有搅拌器、温度计的500mL三口烧瓶中加热,当物料大部分熔化后开动搅拌,升温并抽真空,在105~110℃、真空度133.3Pa条件下脱水1.5h,然后冷却至50℃以下,放入干燥的容器内密闭保存备用。
4E.hUe,gOW0p-p3z#bKL"y6g$Cdx"?0 1.2.2合成预聚体万客化工在线P6xw2s8J#],N
c.ZiTP1U"p*f-P0 在干燥的三口瓶中按配方量准确加入PEG和二异氰酸酯,搅拌均匀后升温到80~85℃,每隔30min取样测定—NCO含量,直到—NCO含量基本不变时即为反应终点。
mgBj}o0万客化工在线"v$~x;ITJX3q1.2.3聚氨酯弹性体制备万客化工在线p4xsFw$u5F)v
)Gy8i1p;G Hj a}p4n0 将预聚体降温至60℃,加入已熔化的BDO迅速混合,待温度升至80℃,停止搅拌,抽真空脱泡5min;再倒入已预热的标准模具和聚四氟乙烯盘中,110℃下熟化3~5h。
TL,D+Qu&zIeUxS/V0万客化工在线x3y-{9vAC(S_1.3预聚体合成的分析方法
0z _;q.S#IQR0万客化工在线(GJ:BZ;w;t0G(1)预聚体中—NCO含量用二丁胺法测定。万客化工在线L,b:VD(z{;^
i IAC}5n0z0 (2)用旋转黏度计按GB/T2794—1995标准测定预聚体黏度。万客化工在线#k@,E$V6]l
万客化工在线v^0R2Bnn/yC9hv9s1.4聚氨酯弹性体性能测试
``3VPKQm0o }T^y}0 (1)硬度:按GB/T531—1999标准测定;
cQR3b%s8G(J0p } C @:az#~BM0 (2)力学性能:按GB/T1040—1979标准测定。
NW3O8ml rz V0万客化工在线`cf{l5}7{ VSI2结果与讨论万客化工在线/L0z3}2PX_1d
万客化工在线)p v&Cf\J0g0b聚乙二醇与过量的二异氰酸酯反应,生成端基为—NCO、相对分子质量稍大的中间物。在一般情况下,不希望在预聚合成阶段体系中产生支化结构,更不希望出现交联,甚至是凝胶现象,以便与扩链剂进行扩链。但是反应除了生成氨基甲酸酯基团外,在一定温度下条件下还会进一步反应,生成脲基甲酸酯和缩二脲性的支化交联反应;这些结构是预聚体合成中不希望出现的。为了控制这些副反应的发生,下面就预聚体合成中各种影响因素进行了探讨。万客化工在线wQ(B6C?gK/y
万客化工在线-FNx Q[](a&U?:u{2.1预聚反应温度的确定万客化工在线4c$?5u0F#V D/w.v:v
+qb&j-[\)F]o%l~0 实验分别考察了n(MDI)∶n(PEG-1000)=3∶1和n(MDI)∶n(PEG-2000)=4.5∶1两个体系在不同温度下预聚反应2h时—NCO的变化情况。温度对预聚反应的影响结果见表1。
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表1不同温度对预聚反应的影响
PVB5vsB01z3foq^.o0 当n(MDI)∶n(PEG-1000)=3∶1时,预聚体理论终点的—NCO含量为9.6%。从表1可见,MDI/PEG-1000体系在80℃下预聚所测的—NCO含量基本与理论值吻合,实验值略低于理论值的原因是MDI除要与低聚物多元醇反应外,还会发生一些副反应:如自身的二聚、三聚反应,与水反应以及氨基甲酸酯基之间反应生成脲等。这些副反应要消耗一部分的MDI。在70℃预聚时,温度低,反应不充分,体系的流动性好,表观黏度小,—NCO含量高于理论值;在90℃时,温度过高,预聚生成的部分—NHCOO—进一步与未反应的—NCO反应生成脲,使—NCO含量明显低于理论值很多,体系黏度也比80℃时的黏度大,此时的黏度及交联密度又不是特别大,体系尚未出现明显凝胶效应。在MDI/PEG-2000体系中,预聚温度在70℃及90℃时,出现类似MDI/PEG-1000体系的现象,只有预聚温度在80℃时才正常。可见控制预聚温度为(80±5)℃是合适的,以保证反应顺利进行。万客化工在线%?XFA$H@&?];_p
万客化工在线Vv"b[q]2.2预聚反应时间的确定万客化工在线5l+g*qr:c,u0J
F$wlD!?/?6xg0 随着反应进行,体系中羟基和异氰酸酯基含量不断减少,氨基甲酸酯浓度则从零逐渐增加,在预聚反应完成后,羟基含量应为零;若达到终点时,继续延长反应时间则导致异氰酸酯的副反应发生,这是实验所不希望的。仍以n(MDI)∶n(PEG-1000)=3∶1和n(MDI)∶n(PEG-2000)=4.5∶1两个体系为考察对象,反应温度为(80±5)℃,反应时间对预反应的影响见表2。—NCO的反应情况通过二正丁胺法测定其含量来确定。
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表2不同时间对预聚反应的影响
}DPQ q7K0)ciUA\IA2E0万客化工在线_!r3BR4zj由表2可知,随着反应时间的延长,—NCO含量接近理论值。当MDI/PEG-1000体系预聚2.0h时,—NCO含量已经和理论值基本符合;继续反应至2.5h时,体系的—NCO含量已经几乎不变,所以预聚时间为2.0h。MDI/PEG-2000体系也出现了相似的结果。从表2可以计算出在预聚反应1h时两体系的—NCO基本上反应了80%以上,反应主要在前期进行。
JjB zAx.[Y0万客化工在线St9j}L0_(u2.3反应时间和温度对预聚体黏度的影响万客化工在线L0Er:c0c*i^
j0q1f6n;QI0 黏度对预聚体的稳定性,后期的扩链反应有着至关重要的作用,在合成时应对其进行控制[4]。以n(MDI)∶n(PEG-2000)=4.5∶1为例,预聚反应时间对黏度的影响见图1,图中黏度为50℃下测得。
s\5Po.t:u0万客化工在线!W^y&]3u? Yx从图1可以看出,随反应时间的延长,体系的黏度逐渐增










