Главное меню
Главная О сайте Добавить материалы на сайт Поиск по сайту Карта книг Карта сайта
Книги
Аналитическая химия Ароматерапия Биотехнология Биохимия Высокомолекулярная химия Геохимия Гидрохимия Древесина и продукты ее переработки Другое Журналы История химии Каталитическая химия Квантовая химия Лабораторная техника Лекарственные средства Металлургия Молекулярная химия Неорганическая химия Органическая химия Органические синтезы Парфюмерия Пищевые производства Промышленные производства Резиновое и каучуковое производство Синтез органики Справочники Токсикология Фармацевтика Физическая химия Химия материалов Хроматография Экологическая химия Эксперементальная химия Электрохимия Энергетическая химия
Новые книги
Сидельковская Ф.П. "Химия N-вннилпирролидона и его полимеров" ()

Сеидов Н.М. "Новые синтетические каучуки на основе этилена и олефинов" (Высокомолекулярная химия)

Райт П. "Полиуретановые эластомеры" (Высокомолекулярная химия)

Попова Л.А. "Производство карбамидного утеплителя заливочного типа" (Высокомолекулярная химия)

Поляков А.В "Полиэтилен высокого давления. Научно-технические основы промышленного синтеза" (Высокомолекулярная химия)
Книги по химии
booksonchemistry.com -> Добавить материалы на сайт -> Высокомолекулярная химия -> Райт П. -> "Полиуретановые эластомеры" -> 19

Полиуретановые эластомеры - Райт П.

Райт П., Камминг А. Полиуретановые эластомеры — Л., «Химия», 1973. — 304 c.
Скачать (прямая ссылка): polyuretan.djvu
Предыдущая << 1 .. 13 14 15 16 17 18 < 19 > 20 21 22 23 24 25 .. 120 >> Следующая

о я я Е с5 =¦ § -1-5. а-а.
С О о л U О. X г; н « О >. Я ° S О-е-о ™ о.? и- С Я U о.* 1-3
1,4-Тетраметиленадипинат Пентаметиленадипинат . . . 1,3-Тетраметиленадипинат 2,3-Тетраметиленсукципат Неопентилсукцинат . • • • 485 421 442 224 478 246 182 590 510 450 520 420 380 400 15 15 10 15 40 105 70 1550 1900 1800 1100 3200 2000 43 50 11 18 36 92 3* 41 60 70 60 58 75 85 67
•> Образец с надрезом, методика РТМв 8-601/М4221. ** Наблюдалась хладотекучесгь.
3* Из-за хладотекучести этот результат, возможно, не отражает истинного сопротивления раздиру.
4 п. Райт, А. Камминг
49
лиэфиров. Присутствие подвесных метальных групп в простых и сложных полиэфирах оказывает сильное влияние, так что полиуретаны, полученные из таких полиэфиров, имеют худшее сопротивление разрыву и напряжение. Удаленность друг от друга сложноэфир-ных групп оказывает менее заметное влияние, хотя 1,5-полипента-метиленаднпинат имел весьма низкое сопротивление раздиру.
Модуль кручения для этих эластомеров также зависит от структуры полиэфира и, в частности, от расположения эфирных групп относительно друг друга (рис. 2.11). Чем больше расстояние между эфирными группами, например в полиса
е
X:
10 50 90 Температура,
Рис. 2.11. Зависимость модуля упругости полиуретана от природы сложного полиэфира:
/ — поли-1,4-бутиленадипинат; 2 — поли- 1.5-пентамети-лснадипинат; 3 — полиэтиленадипннат; 4 — полинео-пснтилсукцинат; 5 — поли-2,3-бутиленсукцинат; 6 — полиэтиленсукцинат.
Рис. 2.12. Зависимость температуры стеклования полиуретана от молекулярного веса (М) [44].
тетраметиленадипинате или полипентаметиленадипинате, тем ниже температура стеклования. Для полиуретана на основе полиэти-ленсукцината характерна сравнительно высокая температура стеклования.
Смит и Питерсон [43] также исследовали влияние структуры полиэфира и обнаружили, что полиуретаны на основе политетра-метиленадипината значительно превосходят по свойствам полиуретаны на основе полидиэтилепглнкольадипината, в то время как смеси этих полиэфиров давали полимеры, приближающиеся по свойствам к полимерам на основе чистого полидиэтиленгликольадипи-ната.
Как выяснилось, температура стеклования поликапролактон-уретана обратно пропорциональна молекулярному весу полнкапро-лактона (рис. 2.12). Точка пересечения на температурной оси при —65 С является температурой стеклования поликапролактона.
В общем, свойства полиуретана как при низких, так и при высоких температурах улучшаются при увеличении молекулярного веса полиола.
Вайсфельд и сотрудники [45] исследовали с количественной точки зрения влияние вторичных связей на увеличение прочности полимера. Результаты исследований показывают, что в случае пре-полимера с концевыми ЫСО-группами, полученного на основе сложного полиэфира, вулканизованного диамином, вторичные связи обеспечивают от 20 до 58% напряжения при комнатной температуре, При уменьшении плотности сшивания от 3,95 до 2,5-10"4 моль1см3. В то же время модуль упругости возрастает от 12,30 до 14,30 X X 106 дин/см2. Это свидетельствует о том, что при более высокой плотности сшивания первичные химические связи мешают образованию полярных связей, что приводит к понижению напряжения при удлинении.
Использование простых полиэфиров, например полипропилен-гликолей, в качестве диолов основной цепи сильно меняет картину. Присутствие подвесных метильных групп оказывает такое же действие и в сложных полиэфирах (см. табл. 2.11), но эффект усугубляется из-за невозможности образования межмолекулярных связей между уретановыми или мочевинными группами и цепью простого полиэфира. В табл. 2.8 и 2.9 (стр. 42, 44) показано, что уретаны на основе простого полиэфира при уменьшении степени сшивания имеют пониженное напряжение по сравнению со сложноэфнрными полиуретанами. Один из способов преодоления этого состоит в том, что используется более низкомолекулярный простой полиэфир, в результате чего увеличивается доля уретановых или мочевииных групп.
Ниже показано влияние молекулярного веса и структуры диола на свойства эластомеров МДИ—мока (I—ППГ с мол. весом 2000, II — ППГ с мол. весом 1500, III — полиэтиленадипннат с мол. весом 2000) [13]:
I* П" III
Сопротивление разрыву, кгс/см2 ........ 104 168 355
Напряжение при 100% удлинении, кгс/см2 ... 45 74 618
Относительное удлинение, % ......... 560 690 930
Сопротивлению раздиру (образец Грейвза), кгс/см 49 76 76 Твердость по Шору А............. 83 86 88
* Плюракол Р-2010. " ППГ 1527.
При снижении молекулярного веса ППГ свойства его обычно улучшаются, за исключением сопротивления разрыву, которое все еще сильно уступает этому показателю для сложноэфирных полиуретанов. Несмотря на перечисленные недостатки, ППГ представляют большой интерес для производства полиуретанов благодаря их низкой стоимости.
Типичные свойства полиуретанов, полученных из полипро-
3* ППГ, ТДИ и мока (N00 : ОН = 2 : 1 в преполимере).
4*
51
50
пиленгликолей с мол, весом 1000 (I), 1250 (II), 1500 (Ш) и 2000 (IV) приведены ниже [5, 46]:
Предыдущая << 1 .. 13 14 15 16 17 18 < 19 > 20 21 22 23 24 25 .. 120 >> Следующая

Авторские права © 2011 BooksOnChemistry. Все права защищены.
Реклама