Способ получения теплоизоляционного пенополиуретана
Авторы патента:
Использование: для получения теплоизоляционного пенополиуретана. Сущность изобретения: при получении теплоизоляционного пенополиуретана путем смешения полиольного компонента с изоцианатным в качестве полиольного компонента используют смесь криптона с ксеноном, взятые в объемном соотношении, равном 27:2. Смесь крептона с ксеноном может быть использована в сочетании с соединениями, выбранными из группы, включающей муравьиную кислоту, аргон, воздух, легколетучие углеводороды, воду. Теплопроводность пенополиуретана равна 17 20 мВт/м К. 3 з. п.ф-лы.
Изобретение относится к способу получения теплоизоляционного пенополиуретана.
Известен способ получения теплоизоляционного пенополиуретана путем смешения полиольного компонента с изоцианатным в присутствии вспенивающего агента. В известном способе в качестве вспенивающего агента используют хлорофторуглероды (ХФУ), например, трихлорофторметан (ХФУ 11). За счет своей низкой теплопроводности ХФУ вещества позволяют получить вспененные пластмассы, пригодные для теплоизоляции. Они имеют низкую точку кипения, что представляет собой преимущество по отношению к способу получения, являются химически неактивными по отношению к твердым пластмассовым материалам из вспененного материала, а также являются стабильными в среде их использования. Использование указанных ХФУ веществ, однако, затрудняется тем недостатком, что они загрязняют окружающую среду. В недавние годы возникла проблема, заключающаяся в том, что под действием ультрафиолетовых лучей стабильные и другой ситуации ХФУ вещества разлагаются в верхних слоях атмосферы, в результате чего высвобождаются галогены, которые разлагают озоновый слой. Поэтому существует все возрастающая необходимость в альтернативных изоляционных материалах, которые не включают в себя вредных галогенсодержащих пенообразующих веществ, как с целью удовлетворить пожеланиям потребителей, заботящихся о сохранении окружающей среды, так и для предупреждения проблем, возникающих в связи с правовыми ограничениями, запрещениями или возрастающими требованиями к очистке, которые могут быть приняты в будущем. Цель изобретения получение теплоизоляционного пенополиуретана при использовании вспенивающего вещества, исключающего вредное воздействие на окружающую среду, а также исключающего опасность пожара и неудобства во время получения с одновременным получением хороших теплоизоляционных свойств. Цель достигается тем, что в качестве вспенивающего агента используют смесь криптона с ксеноном, взятые в объемном соотношении, равном 27:2. Смесь криптона с ксеноном используют в сочетании с другим несодержащим хлор-фтор-углеводороды агентом вспенивания, имеющим величину теплопроводности не выше, чем теплопроводность воздуха, а именно муравьиной кислотой, аргоном, легколетучим углеводородом, воздухом и водой. Преимущества использования смеси криптона и ксенона в качестве вспенивающего вещества многочисленны. Они имеют низкую теплопроводность того же порядка, что и теплопроводность трихлорфторметана (ХФУ 11). В противоположность ХФУ веществам, криптон и ксенон, в описании обозначенные также как КХ-газы, являются природными веществами и химически инертными. Таким образом, указанные вещества не вызывают загрязнения, не являются воспламенимыми, а также вредными по отношению к человеку или к окружающей среде. Такие свойства придают большие преимущества получению, использованию вспененных материалов и размещению материалов. Таким образом не возникает проблем, связанных с ХФУ веществами из-за эмиссии вспенивающих веществ из выбранных вспененных изделий. Наоборот, такая эмиссия составит часть природного цикла, поскольку КХ-газы получают непосредственно из атмосферного воздуха. Отсутствие химической реактивности является дополнительным преимуществом при получении вспененных полиуретанов, поскольку КХ-газы не воздействуют вредно на пластмассы. Преимуществом является и то, что КХ-газы имеют низкую точку кипения, за счет чего не происходит конденсации даже при очень низких температурах. Вспененный полиуретан может иметь ячейки, наполненные только КХ-газом или КХ-газом в смеси с другими вспенивающими веществами. Обычно вспенивающим веществом, используемым совместно с КХ-газами, может быть любое известное вспенивающее вещество, которое успешно может быть выбрано среди диоксида углерода, моноксида углерода, азота, атмосферного воздуха, аргона, летучих углеводородов или смеси этих веществ. Криптон и ксенон имеют теплопроводность, раную 9,5 и 5,5 мВт/м




Монооксид углерода Около 25







CARADOLТМ является полиольным компонентом, распространяемым фирмой Шелл. DIMEТМ является катализатором в виде П,П-диметилциклогексамин, также распространяемым фирмой Шелл. ТЕGО ТАВ является товарным знаком, не зарегистрированным в Дании, для вещества, контролирующего пену, распространяемого фирмой Тh. Goldschmidt AГ. Эссен. 200 г вышеуказанной смеси помещают в калориметрическую бомбу и прикладывают давление КХ-газа, равное 10 бар, в течение 96 ч при 20оС. 350 г изоцианатного компонента (CARADATEТM 30, распространяемого фирмой Шелл) обрабатывают таким же образом. После быстрого смешивания оба компонента обрабатывают КХ-газом, 500 г образованной смеси помещают в 4-литровую алюминиевую форму в виде короба, которую немедленно закрывают с помощью крышки. После вспенивании и охлаждения материал вынимают из формы. Значение материала, а также предел прочности при сжатии, параллельный направлению наклона, замеряют и затем дополни- тельно анализируют материал для определения плотности и соотношения закрытых ячеек. П р и м е р 2. Проводят вспенивания полиуретана в лабораторном опыте с использованием КХ-газа, примененного в примере 1, в сочетании в H2О/СО2, в качестве вспенивающего вещества. Получают полиольную смесь, имеющую следующий состав, г: CARADOLТМ 555-1 100 DIMЕТМ 6 1 ТЕGOSТAB B8404 1 Вода 1
200 г вышеуказанной смеси обрабатывают в калориметрической бомбе для абсорбции КХ-газа тем же способом, что и в примере 1. 350 г изоцианатного компонента (CARADAТЕТМ 30) обрабатывают таким же образом. Компоненты быстро смешивают и 500 г смеси заливают в 4-литровую алюминиевую форму в виде короба, которую немедленно закрывают крышкой. После вспенивания и охлаждения материалов, его вынимают из формы и анализируют материал так же, как это описано в примере 1. П р и м е р 3. Иллюстрирует свободное вспенивание полиуретана с применением КХ-газа, использованного в примере 1 в качестве вспенивающего вещества в лабораторном опыте. Опыт проводят так же, как в примере 1, кроме того что 100 г смеси компонентов помещают в 1-литровую открытую чашу для свободного вспенивания. В опыте определяют время вспенивания, время нарастания и время неприлипания. П р и м е р 4. Иллюстрирует получение: полиуретановой пены во время свободного вспенивния с КХ-газом, использованным в примере 1 в сочетании с H2О/СО2 в лабораторном масштабе. Опыт проводят как описано в примере 3, за исключением того, что в качестве исходного материала берут материал, указанный в примере 2. П р и м е р 5. Пенополиуретан получают вспениванием с использованием смеси криптона и ксенона, взятых в объемном соотношении 27:2, в сочетании со вспенивющим агентом НСООН/CО. Готовят полиольный компонент, имеющий следующий состав, г: Полиол CAEADOLТМ 555-1 100
N,N-диметил-циклогексил-
амин (DIMЕТМ 6) в качестве катализатора 1
Регулятор вспенивания (ТЕGOSТАB В 8404) 1 Муравьиная кислота 3
350 г изоцианатного компонента (САRАDAТЕТМ 30) и 200 г смеси полиольного компонента загружают раздельно в бомбы, помещенные в калориметр. В каждую бомбу подают смесь криптона с ксеноном под давлением 10 бар при 20оС в течение 96 ч. Затем быстро смешивают оба компонента и полученную смесь выливают в четырехлитровую футерованную алюминием форму, которую немедленно закрывают крышкой. После вспенивания и охлаждения полученный пенополиуретан извлекают из формы. Он имеет высокую прочность на сжатие и низкую величину теплопроводности. П р и м е р 6. Смесь криптона и ксенона (27:2) используют в сочетании с аргоном. Готовят полиольный смешанный компонент следующего состава, г: Полиол (CARADOLТM 555-1) 100 Катализатор (DIMEТМ 6) 1
Регулятор пенообразо- вания (ТEGOSТAB B 8404) 1 Безводный глицерол 3
350 г изоцианатного компонента (САRАDАТЕТМ 30) и 200 г указанной выше полиольной смеси раздельно загружают в бомбы, находящиеся в калориметре, затем в каждую бомбу подают смесь 50 об. смеси криптона и ксенона и 50 об. аргона под давлением 10 бар при 20оС в течение 96 ч. Затем оба компонента быстро смешивают и полученную смесь выливают в четырехлитровую футерованную алюминием форму, которую немедленно закрывают крышкой. После вспенивания и охлаждения полученный пенополиуретан извлекают из формы. Он имеет удовлетворительные свойства прочности и теплоизоляции. П р и м е р 7. Повторяют пример 6, причем используют 75 об. смеси криптона и ксенона (27:2) и 25 об. воздуха в качестве агента вспенивания. Полученный пенополиуретан обладает удовлетворительной прочностью. Его теплоизоляционные свойства хороши, но ниже, чем у материала, полученного с использованием смеси криптона и ксенона в качестве единственного агента вспенивания. П р и м е р 8. Повторяют пример 6, причем используют 75 об. смеси криптона и ксенона (27:2) и 25 об. смеси, состоящей из 90% ксенона и 10% воздуха в качестве агента вспенивания. Полученный пенополиуретан обладает удовлетворительной прочностью. Его теплоизоляционные свойства несколько лучше, чем у материала, полученного с использованием смеси криптона и ксенона в качестве единственного агента вспенивания. П р и м е р 9. Повторяют пример 5 с использованием сочетания смеси криптона и ксенона (27:2) и легколетучего углеводорода, а именно, н-пептана в качестве агента вспенивания. Смесь полиольного компонента имеет следующий состав, г: Полиол CARADOLТМ 551-1 100 Катализатор DIMEТМ 6 1
Регулятор пенообразо- вания ТEGOSТAB B 8465 1 Безводный глицерол 2 н-Пентан 2
Полученный пенополиуретан обладает удовлетворительными свойствами прочности и теплоизоляции. П р и м е р 10. Повторяют пример 5 использованием сочетания смеси криптона и ксенона (27:2) и легколетучего углеводорода, а именно, изопентана в качестве агента вспенивания. Смесь полиольного компонента имеет следующий состав, г: Полиол CARADOLТМ 555-1 100 Катализатор DIMEТМ 6 1
Регулятор пенообразо- вания ТЕGOSТAB B 8465 1 Безводный глицерин 2 Изопентан 3
Полученный пенополиуретан имеет удовлетворительные свойства прочности и теплоизоляции.
Формула изобретения
Похожие патенты:
Способ получения пенополиуретана // 2044744
Изобретение относится к способу изготовления пенополиуретанов с равномерными ячейками и может быть использовано в различных областях промышленности
Изобретение относится к способу по- лучения огнестойкого эластичного полиуретанового пеноматериала из реакционной смеси, содержащей полиол, полиизоцианат и определенное количество графита, придающего продукту устойчивость к пламени
Изобретение относится к химии по- лимеров
Изобретение относится к композиции для получения полиизоциануратуретанового пенопласта, предназначенного для использования в качестве теплоизоляционного конструкционного материала для строительства, машиностроения, судостроения и позволяет увеличить жизнеспособность композиции (с 6 -12 до 24 с) за счет включения в ее состав помимо полиизоцианата, вспенивающего агента и трихлорэтилфосфата, продукта взаимодействия таллового масла, гидроксида калия и оксиалкилированного моно-(ди,три)-этаноламина или оксиалкилированной смеси указанных этаноламинов, причем оксиалкилированные этаноламины характеризуются гидроксильным числом в пределах 750 - 980 млг КОН/г
Способ получения жесткого пенополиуретана // 2028316
Изобретение относится к способам получения жесткого пенополиуретана теплоизоляционного назначения для изоляции домашних холодильников, морозильников, торгового холодильного оборудования и может быть использовано в различных областях промышленности
Способ получения пенополиуретана // 2026313
Изобретение относится к химии пенополиуретанов и касается способа получения в закрытой форме эластичных пенополиуретановых изделий, используемых в мебельной промышленности, транспортных средствах и т.д
Изобретение относится к области технологии получения эластичного монополиуретана в присутствии катализатора, и может найти применение в изготовлении набивок мебели и мягких автомобильных сидений
Изобретение относится к способам получения литьевых уретановых эластомеров с высокими прочностными свойствами и может найти применение в машиностроении, например, для изготовления покрытий валов бумагоделательных машин, роликов агрегатов листового проката и других крупногабаритных изделий
Изобретение относится к химии производства поропластов, а именно к производству наполненных пенополиуретанов, которые могут быть использованы, например, для удаления парафинов и растирания лыжных смазок, как чистящее средство в быту
Изобретение относится к получению пенополиуретанов с пониженной горючестью и может быть использовано для изготовления теплоизоляционных изделий
Изобретение относится к химии полиуретанов и касается способа получения эластичного формованного пенополиуретана, используемого в мебельной промышленности
Способ получения пенопласта // 2128675
Изобретение относится к ортопедии, в частности к созданию материала, применяемого для снятия оттиска стопы и изготовлению по оттиску гипсового позитива при изготовлении индивидуальных стелек и обуви
Способ получения пенополиуретана // 2129127