Применение полиуретанов

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Марта 2012 в 16:38, курсовая работа

Описание

Целью курсовой работы является изучение полиуретанов как одних из основных, использующихся в настоящее время в промышленности, полимерных материалов. Для осуществления цели поставлены следующие задачи: рассмотреть получение и свойства полиуретанов, применение и производство изделий из полиуретанов.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3
Химическое определение полиуретана 4
1.2 Получение полиуретанов 5
1.3 Модификации полиуретанов с целью понижения горючести 10
1.4 Свойства полиуретанов 15
2. Применение полиуретанов 19
2.1 Производство изделий из литьевых полиуретанов 19
2.2 Футеровка валов 20
2.3 Фторполимеры уретановые 21
2.4 Изделия из полиуретана 22
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 32
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 33

Работа состоит из  1 файл

Тема Полиуретан.docx

— 196.51 Кб (Скачать документ)

СОДЕРЖАНИЕ

 

ВВЕДЕНИЕ          3

  1. Химическое определение полиуретана     4

1.2  Получение полиуретанов        5

1.3  Модификации полиуретанов  с целью понижения горючести  10

1.4  Свойства полиуретанов        15

2.  Применение полиуретанов       19

2.1 Производство изделий из литьевых  полиуретанов   19

2.2 Футеровка валов         20

2.3 Фторполимеры уретановые       21

2.4 Изделия из полиуретана        22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ          32

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ        33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Полиуретановые материалы  являются широко распространенными  полимерами в народном хозяйстве. Они  характеризуются комплексом ценных эксплуатационных свойств, а именно высокой прочностью, высоким относительным  удлинением устойчивостью гидролитическому воздействию и устойчивости к  воздействию некоторых видов  агрессивных сред. Однако, основным недостатком полиуретановых материалов является их низкая устойчивость к  воздействию к термической и  термоокислительной деструкции, причем полиуретаны являются горючими полимерами, их кислородный индекс составляет 17-19%. Поэтому повышение устойчивости полиуретанов к воздействию высоких  температур и к воздействию открытого  пламени является актуальной задачей.

Снижение влияния этого  недостатка на работоспособность полимеров  в процессе их эксплуатации осуществляют за счет модификации. Существуют несколько  способов модификации. Модификация  может быть физической и осуществляется путем наполнения полимерного материала  различного рода продуктами без образования  химических связей, либо химической. В  этом случае присутствуют химические связи между полимерной матрицей и соединением модификатора. В  свою очередь химическая модификация  может быть осуществлена на различных  стадиях получения и переработки  полимеров.

Таким образом, существует реальная возможность варьирования свойств  полимерного материала в широких  пределах, а так же получение полимера с комплексом заданных свойств.

В настоящее время ведутся  активные работы в области получения  модифицированных полимерных материалов, в том числе и полиуретановых, которые сохраняют исходные свойства и характеризуются дополнительными, в частности имеют повышенную термическую устойчивость.

Полиуретаны – один из новых  видов полимерных материалов, имеющих  большое промышленное значение. К  полиуретанам относят высокомолекулярные соединения, содержащие значительное количество уретановых групп, независимо от строения остальной части молекул. Обычно эти полимеры получают при взаимодействии полиизоцианатов с веществами, имеющими несколько гидроксильных групп, например с гликолями. Такие вещества могут содержать и другие реакционно-способные группы, в частности аминные и карбоксильные. Поэтому в полиуретанах кроме уретановых групп можно обнаружить амидные, эфирные (простые и сложные) группы, а также ароматические и алифатические радикалы. Эти полимеры называют иногда «полиуретанами», иногда – «изоцианатными полимерами».

Целью курсовой работы является изучение полиуретанов как одних  из основных, использующихся в настоящее  время в промышленности, полимерных материалов. Для осуществления цели поставлены следующие задачи: рассмотреть  получение и свойства полиуретанов, применение и производство изделий  из полиуретанов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    1. Химическое определение полиуретана

 

Полиуретанами являются химические соединения, в составе которых  содержатся уретановые группы NHCOO. Они  очень широко применяются сейчас в промышленности. Существуют несколько  типов применяемых полиуретанов: полиуретаны, полиэтилены и полиамиды.

Первые полиуретаны начали разрабатываться в Германии и  США в начале 30-х годов XX века. Целью их разработки являлась необходимость  замены таких стратегических видов  сырья, как натуральный каучук, пробковое  дерево и сталь. Лаборатория известного немецкого ученого Байера в 1937 году впервые синтезировала полиуретановые эластомеры. Производство полиуретанов в промышленных масштабах началось в Германии в 1944 году. Производство полиуретана на основе сложных полиэфиров в широких масштабах поле войны  началось в США, начиная с 1957 года. В СССР исследования технологии производства полиуретановых соединений начались в 60-е годы сразу в нескольких НИИ  Академии Наук СССР.

Полиуретаны — гетероцепные полимеры, макромолекула которых содержит незамещённую и/или замещённую уретановую группу —N(R)—C(O)O—, где R = Н, алкил, арил или ацил. В макромолекулах полиуретанов также могут содержаться простые и сложноэфирные функциональные группы, мочевинная, амидная группы и некоторые другие функциональные группы, определяющие комплекс свойств этих полимеров. Полиуретаны относятся к синтетическим эластомерам и нашли широкое применение в промышленности благодаря широкому диапазону прочностных характеристик. Используются в качестве заменителей резины при производстве изделий, работающих в агрессивных средах, в условиях больших знакопеременных нагрузок и температур. Диапазон рабочих температур — от −60°С до +80°С.

Свойства полиуретанов изменяются в очень широких пределах (в  зависимости от природы и длины  участков цепи между уретановыми  группировками, от структуры — линейная или сетчатая, молекулярной массы, степени  кристалличности и др.). Полиуретаны  могут быть вязкими жидкостями или твёрдыми (аморфными или кристаллическими) продуктами — от высокоэластичных мягких резин до жёстких пластиков (твёрдость по Шору от 15 по шкале А до 60 по шкале D соответственно). Полиуретаны устойчивы к действию кислот, минеральных и органических масел, бензина, окислителей; по гидролитической стойкости превосходят полиамиды. Линейные полиуретаны растворимы в некоторых полярных растворителях (например, диметилформамиде, диметилсульфоксиде).

Полиуретан относится  к конструкционным материалам, механические свойства полиуретана дают возможность  использовать его в деталях машин  и механизмов, подвергающихся силовым  нагрузкам. К данному виду промышленных материалов предъявляются очень  серьезные требования с точки  зрения сопротивляемости воздействию  агрессивной внешней среды. Все  конструкционные материалы делятся  по своей природе на металлические, неметаллические и композитные. Полиуретан, по данной классификации, относится к группе неметаллических  материалов, хотя обладает и определенным набором свойств металлов и композитов. Существует ряд важнейших критериев  для оценки применимости конструкционных  материалов  в определенных промышленных условиях (прочность, ресурс, температурная  стойкость, износостойкость, химическая инертность, электрическая проводимость и др.).

При увеличении числа функциональных групп в молекулах одного или  обоих компонентов до трех или  более получаются разветвленные  или сшитые полимеры. Структуру и  свойства полиуретанов можно менять в широких пределах путем подбора  соответствующих исходных веществ. Они относятся к числу тех  немногих полимеров, у которых можно  направленно регулировать число  поперечных связей, гибкость полимерных молекул и характер межмолекулярных  взаимодействий. Это дает возможность  получать из полиуретанов самые разнообразные  материалы – синтетические волокна, твердые и мягкие эластомеры, жесткие  и эластичные пеноматериалы, различные  термореактивные покрытия и пластические массы.

 

    1.  Получение полиуретанов

Изготовление полиуретановых соединений является сложным и энергоемким  технологическим процессом. Они  получаются путем смешивания и термостатирования  двух компонентов, полиола и изоцианита. К ним добавляют полиэфирамины. Этот процесс требует применения дорогостоящего оборудования. Технологией  изготовления сырья для получения  полиуретана обладают Россия, Германия, Италия и США.

Для получения полиуретана  применяют несколько методов  обработки сырья: экструзию, прессование, литье в открытые формы. Наиболее распространен метод литья полиуретановых эластомеров. Этот метод позволяет  изготавливать как большие, так  и относительно малые по размерам изделия. Например, таким способом получают шины для транспорта внутри завода. Надежность этих шин до 7 раз выше, чем у шин, получаемых из углеводородного  каучука. Так же получают и листовые элементы, которые могут быть как  тонкими пленками, так и массивными полиуретановыми пластинами. Путем  литья изготавливают опоры, втулки, манжеты, уплотнительные кольца, покрытия для металлических валов, роликов  и колес, различные детали, подверженные абразивному воздействию. Литые полиуретановые изделия широко применяются в горнодобывающей промышленности, где к таким изделиям предъявляются повышенные требования по сопротивлению к абразивному износу и повышенной температуре.

Рассмотрим механизм способа получения  полиуретанов.

Полиуретаны получают взаимодействием  соединений, содержащих изоцианатные группы с би- и полифункциональными гидроксилсодержащими производными.

 

 

При помощи этой молекулы под названием  диазодицикло(2,2,2)октан (diazobicyclo[2.2.2]octane), или сокращенно DABCO, эти два мономера могут полимеризоваться.

DABCO является очень хорошим нуклеофильным  реагентом или электроно-донорным  веществом. Это означает, что у  него есть пара неподеленных электронов, которая присоединится к какому-нибудь легко уязвимому ядру. Как известно, у электронов заряд отрицательный, а ядра атомов несут на себе положительный заряд, вследствие чего отрицательные и положительные заряды притягивают друг друга. Поэтому электроны в молекуле будут смотреть по сторонам и обнаружат ядро у одного из атомов водорода в гидроксильной группе двухосновного спирта. Эти атомы водорода уязвимы, поскольку они соединены с атомами кислорода. Кислород обладает высокой электроотрицательностью. Это означает, что он притягивает к себе электроны от соседствующего с ним атома водорода. Это нарушает равновесие в атоме водорода между положительным зарядом ядра и отрицательным зарядом электронов. Электроны могли бы уравновесить положительный заряд ядра своими отрицательными зарядами, не будь они так сильно притянуты к кислороду. Это оставляет атом водорода с небольшим положительным зарядом.

 

 

Электроны в молекуле DABCO притягиваются  и образовывают водородную связь  между атомом водорода одной из гидроксильных  групп в молекуле двухосновного  спирта и атомом азота в молекуле DABCO. Эта водородная связь оставляет  частичный положительный заряд  на атоме азота, но еще важнее то, что в результате образуется частичный  отрицательный заряд на атоме  кислорода. Этот частичный отрицательный  заряд активирует атом кислорода.

У атома кислорода электроны  в избытке, поэтому он и будет  взаимодействовать с молекулами, у которых недостаток электронов. Если посмотреть на молекулу диизоцианата, то видно, что атом углерода в изоцианатной группе зажат между двумя электроотрицательными  атомами, кислородом и азотом. Это  означает, что этот атом углерода нуждается  в электронах. Поэтому атом кислорода  взаимодействует с ним. Он дает пару электронов атому углерода и образуется связь.

 

Это выталкивает пару электронов из двойной связи между атомами  азота и кислорода. Эта пара теперь обосновывается на атоме азота, сообщая  ему отрицательный заряд. Тем  временем атом кислорода, отдав пару электронов, остается с положительным  зарядом.

Далее атом азота отдает эту пару электронов  атому водорода в  спиртовой группе. В результате образуется связь между атомами водорода и азота.

После этого и образуется уретановый димер. 

 

 

У данного уретанового димера на одном конце молекулы находится  спиртовая группа, а на другом - изоцианатная группа. Поэтому он может взаимодействовать  либо с двухосновным спиртом, либо с  диизоцианатом, образовав тример. Или он может прореагировать с другим димером, тримером или даже более крупным олигомером. Таким образом, мономеры и олигомеры продолжают взаимодействовать и соединяться до тех пор, пока не получится полиуретан с высокой молекулярной массой.

 

В качестве изоцианатов используются толуилендиизоцианаты (2,4- и 2,6-изомеры или их смесь в соотношении 65:35), 4,4'-дифенилметан-, 1,5-нафтилен-гекса-метилендиизоцианаты, полиизоцианаты, трифенилметан-триизоцианат, биуретизоцианат, изоциануратизоцианаты, димер 2,4-толуилендиизоцианата, блокированные изоцианаты.

Строение исходного изоцианата определяет скорость уретанообразования, прочностные показатели, световую и  радиационную стойкость, а также  жёсткость полиуретанов.

Гидроксилсодержащими компонентами являются:

  1. олигогликоли — продукты гомо- и сополимеризацииТетрагидрофурана, пропилен- и этиленоксидов, дивинила, изопрена;
  2. сложные полиэфиры с концевыми группами ОН — линейные продукты поликонденсации адипиновой, фталевой и других дикарбоновых кислот с этилен-, пропилен-, бутилен- или другими низкомолекулярным гликолями;
  3. разветвленные продукты поликонденсации перечисленных кислот и гликолей с добавкой триолов (глицерина, триметилол-пропана), продукты полимеризации ε-капролактона.

Информация о работе Применение полиуретанов