国外化工特种科技文献精选
——聚氨酯相关研究(英文)
植物油基多元醇制生物基聚氨酯:物理-机械性能评价——Biobased Polyurethanes from Plant Oil-based
Polyols:Physico-mechanical Properties Evaluations, 9th Annual Global Plastics Environmental
Conference(GPEC)Proceedings Book,2003,213-221页
馆藏号 EC1761
豆油等可再生多元醇因价格便宜且易大量获得,用来制作生物基聚氨酯已引起广泛关注。本文简介了植物油基
多元醇制生物基聚氨酯的实验方法及其性能评价。内容包括实验用材料、聚氨酯制备、物理-机械性能测试、实验
结果和讨论。结论认为,用环氧化大豆油水解制大豆磷酸酯多元醇再与异氰酸酯反应,可有效生产生物基聚氨酯。
该产品对环境友好、成本较低、可减少石油消耗、提高可再生生物的利用率。图8表3参15
聚氨酯:摘要及简介——Polyurethanes:introduction & Summary,2002.12,1-4-2-8页
馆藏号 P-No.10D
聚氨酯用途广泛,产品种类有软质弹性体、泡沫塑料和硬质塑料。由于蒙特利尔协议禁止使用含氯氟烃类助剂,
许多厂商开始采用其他替代发泡剂来生产绝缘缓冲聚氨酯泡沫塑料。此外,美国环保局(EPA)还责成有效控制技
术机构(MACT)管理有害废气的排放,并限制发泡助剂的使用及使用量。
报告介绍了1991年以来使用减少破坏臭氧层的发泡助剂生产聚氨酯产品的新工艺和新技术,主要对改变压力
或不使用发泡助剂进行生产做了描述,并概述了软质或硬质层状泡沫塑料产品连续生产的装置系统,及世界主要生
产厂商的原料使用情况。
报告还详细描述了美国、西欧和日本三大主要工业国家2001年聚氨酯泡沫塑料产品的市场情况,并分别介绍
了软质块状泡沫塑料和戊烷发泡硬质泡沫塑料的生产工艺,并对变压改性泡沫塑料和硬质层板泡沫塑料生产过程的
经济性进行了评价。表3
聚氨酯:工业状况——Polyurethanes:Industry Status, 2002.12, 3-1-17页
馆藏号 P-No.10D
报告主要介绍了泡沫塑料工业限制使用含氯氟烃发泡剂和有关固体废弃物管理的环保法律和法规,及美国和欧
洲一些知名厂商的执行遵守情况。列表并分析说明了聚氨酯软质和硬质泡沫塑料的北美(美国、加拿大与墨西哥)、
西欧和日本2001年市场供求量、2001~2006年需求增长率、各地区主要生产厂商及原料供应商。表9
聚氨酯:工艺评述——Polyurethanes:Technology Review,2002.12,4-1-26页
馆藏号 P-No.10D
报告介绍了泡沫塑料的形成机理,分别从原料调配、混合、泡沫生成、开孔和固化5个阶段进行描述,并对生
产过程中控制孔尺寸、发泡剂溶解度/粘度、扩散率、放热量和发泡率的相关技术改进情况做了描述。给出生产软
质泡沫塑料和建材用硬质泡沫塑料选用非损耗臭氧的发泡剂物性参数,及相关环保法规、替代含氯氟烃的有关技术
状况。最后介绍了聚氨基甲酸酯热塑性弹性体注射成型的配方,及其增链剂、催化剂、增强剂和填充剂。图1表8
聚氨酯:软质泡沫的生产——Polyurethanes:Variable Pressure Flexible Foam Manufacturing,2002.12,
5-1-15页
馆藏号 P-No.10D
报告介绍了软质泡沫的反应原理:异氰酸酯与醇反应生成氨基甲酸乙酯;氨基甲酸乙酯与异氰酸酯反应生成脲
基甲酸酯;异氰酸酯与水反应生成伯胺,再与异氰酸酯混合可得到双取代脲;双取代脲与异氰酸酯反应生成缩二脲。
给出了软质泡沫的生产流程图,并详细描述了反应过程、操作压力及影响反应的其他因素。最后对整个生产过程的
经济性进行了评价,并给出有关总投资和各项生产费用的数据。图1表5
聚氨酯:建材硬质泡沫的生产——Polyurethanes:Rigid Construction Foam Manufacturing,2002.12,6-1-24
页
馆藏号 P-No.10D
硬质泡沫是以异氰酸酯为原料聚合而成。本篇报告对其生产工艺进行回顾,详细介绍了影响反应的各种因素,
给出了反应装置流程图,并对整个生产过程的经济性进行了评价,给出了总投资和各项生产费用的有关数据。图1
聚氨酯泡沫塑料用新型有机金属催化剂的革新——The Evaluation of Novel Organometallic Catalysts in
Polyurethane Foams,2004.10,共7页
馆藏号 EC2460 93-99
本报告阐述一种新型有机金属催化剂工艺及其在刚性聚氨酯泡沫塑料系统的应用。有机金属复合物很少考虑作
为现有聚氨酯催化剂系统的可行替代物。其主要理由是有机金属具有难于水解的稳定性和较短的粘附适用期。研究
表明,有些有机金属复合物是具有很高通用性和可水解的稳定催化剂,具有适应成乳时间和上升时间以满足特殊应
用需要的能力。
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