Способ получения эластичного пенополиуретана холодного формования
Использование: в мебельной, автомобильной и других отраслях промышленности. Сущность изобретения: смешивают простой гидроксилсодержащий полиэфир, оксиалкилированный этилендиамин, кремнийорганический пенорегулятор, воду и смесь 1,4-диазобицикло 2,2,2-октана с 2,6-дитретбутил-4-диметиламинометилфенолом, взятую в количестве 0,1 - 0,2 и 0,3 - 0,53 мас. ч. соответственно на 100 мас. ч. простого гидроксилсодержащего полиэфира. Добавляют смесь полиметиленполифениленполиизоцианата и толуилендиизоцианата, перемешивают и помещают смесь в форму. После отверждения получают эластичный пенополиуретан с кажущейся плотностью 40 - 42 кг/куб. м. 2 табл.
Изобретение относится к химии пенополиуретанов и касается способа получения пенополиуретановой композиции для изготовления эластичного пенополиуретана (ППУ) холодного формования, который может быть использован в мебельной, автомобильной и других отраслях промышленности.
Известен способ получения эластичных ППУ с использованием в качестве катализатора смеси 1,4-диазобицикло-2,2,2-октана (ДАБКО) и диметиламинометилфенолов общей формулы:

изоцианатный компонент, представляет собой смесь полиметиленполифениленполиизоцианата с толуилендиизоцианатом. Примером изоцианатного компонента является компонент "Б"-222. В лабораторных условиях эластичный пенополиуретан получают следующим образом. В цилиндрический стакан из нержавеющей стали (диаметром 70-80 мм высотой 120 мм) взвешивают простой полиэфир, добавляют пенорегулятор (пример 1 по прототипу), предварительно подготовленную активаторную смесь и перемешивают мешалкой с числом оборотов равным 1400 об/мин. Далее вводят изоцианатный компонент, перемешивают той же мешалкой 5 с и, остановив мешалку, выливают содержимое стакана в металлическую форму размером 15х15х15 см, предварительно выложенную пленкой. Отверждение образца происходит при температуре не ниже 20оС. Через 10-20 мин форму раскрывают и извлекают изделие. Спустя 24 ч после получения формованного эластичного ППУ проводят физико-механические испытания в соответствии со стандартной методикой. В табл. 1 приведены составы активаторных смесей. Смесь 1 соответствует прототипу, остальные смеси (2-6) изобретению. В табл. 2 приведены составы пенополиуретановой композиции, результаты опытов по известному (1) и предлагаемому (2-6) способу, а также данные физико-механических испытаний полученных образцов ППУ. Из данных табл. 2 видно, что эластичный ППУ, полученный по предлагаемому способу, не уступает по комплексу физико-механических свойств прототипу. Использование данного способа получения эластичного ППУ холодного формования обеспечивает следующие преимущества:
повышается технологичность и экономичность процесса за счет уменьшения количества брака, ППУ, что обусловлено применением более гибкой каталитической системы;
снижаются затраты на дорогостоящий и дефицитный ДАБКО благодаря его частичной замене на дешевый и доступный 2,6-дитретбутил-4-диметиламинометилфенол;
уменьшаются затраты на оборудование помещения и аппаратурное оформление производства пенополиуретанов в связи с понижением категории пожароопасности с В1-Г до В-П. Компоненты, используемые по изобретению:
1. Дабко. Технические условия ТУ 6-09-4234-77. 1,4-Диазабицикло-(2,2,2)-октан. 2. Триэтиламин технический. Технические условия ГОСТ 9966-88. 3. Технические условия. ТУ 2226-006-10488087-94. Лапрол 5003-2-15. 4. Технические условия. ТУ 2226-016-10488057-94. Лапрол 4503. 5. Технические условия. ТУ 6-02-813-73. Пенорегулятор кремнийорганический КЭП-2. 6. Технические условия. ТУ 6-02-1233-82. Продукт 133-176. 7. Технические условия ТУ 2226-010-10488057-94. Лапрамол 294. 8. Компонент Б-222. Технические условия ТУ 6-55-221-981-88.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2