异佛尔酮二异氰酸酯三聚体的合成

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带你快速完整读懂异氰酸酯(TDI,MDI,HDI,IPDI,H12MDI)

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带你快速完整读懂异氰酸酯(TDI,MDI,HDI,IPDI,H12MDI)异氰酸酯是异氰酸的各种酯的总称,是聚氨酯树脂合成的重要原料。

随着聚氨酯生产在亚洲特别是中国的迅猛发展,我国已成为异氰酸酯全球第一大生产和消费国。

不过现阶段异氰酸酯也呈现出部分产品供应严重过剩的态势。

因此国内供应商正积极开拓国外市场,同时在下游领域也加大力度开发环保型聚氨酯产品,利用水性和无溶剂型产品代替现有产品。

以-NCO基团的数量分类•单异氰酸酯•二异氰酸酯•多异氰酸酯以化学结构分类•芳香族异氰酸酯──TDI/MDI/NDI/TODI•脂肪族异氰酸酯──HDI/TMDI/XDI•脂环族异氰酸酯──IPDI/HMDI/HTDI异氰酸酯中应用最广泛,年消耗量最大的是TDI、MDI,其次为HDI、IPDI和HMDI,其他异氰酸酯的应用量相对较少。

芳香族异氰酸酯芳香族异氰酸酯,因其采用价格低廉的甲苯为原料,发展很快,占主导地位。

但芳香族异氰酸酯因含有芳香基团,容易氧化生成醌类物质,导致所制得的聚氨酯涂料等制品易泛黄、耐候性差。

芳香族异氰酸酯的主要品种包括:•甲苯二异氰酸酯(TDI)•二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)•其他为特种芳香族异氰酸酯,在特殊领域也具有良好的市场前景。

包括:•萘1,5-二异氰酸酯(NDI)1.甲苯二异氰酸酯(TDI)TDI是聚氨酯合成最重要的二异氰酸酯,广泛用于软质聚氨酯泡沫塑料、涂料、弹性体、胶粘剂、密封胶及其他聚氨酯产品。

市场牌号:TDI-80、TDI-100、TDI-65工业品中以TDI-80用途最广,用量最多。

TDI-100结构规整,可用于合成特殊的预聚体,主要用于聚氨酯弹性体,TDI-65主要用于聚酯型聚氨酯泡沫塑料等。

供应商:科思创、巴斯夫、福建东南电化、北方锦化、甘肃银光、烟台巨力、沧州大化。

2. 二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)MDI和TDI作为聚氨酯的生产原料,常可互为替代品。

目前MDI 的价格略贵一些,但毒性比TDI低,同时MDI形成的聚氨酯产品的模塑性相对较好。

氰酸酯三聚体复合物

氰酸酯三聚体复合物

异佛尔酮二异氰酸酯三聚体复合物的制备及反应动力学研究作者:祁争健, 李祥新, 罗振扬作者单位:祁争健,李祥新(东南大学化学化工系,南京,210096), 罗振扬(南京林业大学,南京,210037)1.期刊论文杨静美.王正辉.徐汉虹.王海清2,5-二苯乙炔基噻吩的微胶囊化及其性能-华中农业大学学报2010,29(1)以异佛尔酮二异氰酸酯三聚体和二乙烯三胺为原料,通过界面聚合法,制备包含光活化化合物2,5-二苯乙炔基噻吩的聚脲微胶囊悬浮剂.用扫描电镜(SEM)和荧光显微镜(FOM)研究了微胶囊的表面形态和粒径大小,同时对微胶囊的初期包封率、释放特性、热失重行为、生物活性进行了研究.结果表明:微胶囊的表面形态近似球形,初期包封率均高于90%;与原药相比,微胶囊化后的2,5-二苯乙炔基噻吩对菜粉蝶幼虫仍有较好的活性,且持效期延长.2.学位论文张世玲POSS/聚合物纳米复合材料的制备和表征2007有机/无机纳米复合材料成功结合了两者的优点,独特的结构又赋予材料新性能,无论是在理论研究上还是实际的应用中都是材料科学领域的热点之一。

POSS/聚合物纳米复合材料是最近研究发展起来的一种高性能有机/无机复合材料,它以POSS无机核为无机成分,无机相与有机相间通过强的化学键结合,克服了传统复合材料两相界面结合力弱的问题。

POSS分子易于官能化,可以通过共混、接枝或共聚的方法将POSS引入聚合物基体中,制备方法简便灵活,得到的纳米复合材料性能优异,且材料的性能可以通过调整POSS的含量进行裁剪。

近年来,基于POSS的新型复合聚合物的合成与性能研究引起了人们的极大兴趣。

论文通过分子设计制备了系列POSS/聚合物复合材料,主要研究内容如下:综述了有机/无机纳米复合材料的制备方法,并详细介绍POSS及其高分子材料的研究进展,并对其合成方法进行了综述。

以邻苯二甲酸酐、已二酸、新戊二醇和 1,4-丁二醇为单体,以二丁基二月桂酸锡为催化剂,通过熔融缩聚的方法制备端羟基聚酯树脂。

三种产品

三种产品

1.异佛尔酮二异氰酸酯的合成以异佛尔酮为原料,和氢氰酸加成后再与氨气反应得到异佛尔酮亚胺腈,在钴催化剂的作用下加氢得到异佛尔酮二胺。

再与碳酸二甲酯在碱性催化剂的作用下得到中间体,再热解得到产物。

1.氢氰酸缩合法合成异佛尔酮亚胺腈(IPN)向IP缩合釜中,加入4.5份比例异佛尔酮,加热到150℃,投加氧化钙,缓慢滴加3份HCN和1.5份的异佛尔酮的混合物,在1h内滴加完毕,保温反应1h。

HCN转化率可达99.5%,IPN产率可以达到98.7%(基于HCN)。

2.IPN回收将上一步生成IPN的粗产物混合液,降低温度至80 ~120℃,再向反应混合物中加入作为中和剂和稳定剂的磷酸,再加入甲醇水混合溶剂,冷却结晶,过滤,干燥得到IPN成品,为白色或淡黄色固体。

3.氨化/氢化得到异佛尔酮二胺将制备的活化后的金属钴催化剂加入到氨化/氢化高压反应釜中,然后再加入无水甲醇,IPN,封闭反应釜后,通氮气吹扫置换掉反应釜中的空气,然后通氨气使反应釜压力达到0.1MPa,接着通入氢气使反应器压力达到8MPa,反应温度120℃,反应时间8h,反应结束后,将反应液过滤,取滤饼用水甲醇冲洗3~5次后回收得到催化剂,回收率90%,取滤液在180℃下精馏,收集150℃时的馏分,获得所述异佛尔酮二胺(IPDA),IPN转化率100%,IPDA收率98.0%。

无水甲醇回收处理套用。

4.异佛尔酮二胺(IPDA)与碳酸二甲酯(DMC)缩合得到异佛尔酮二氨基甲酸酯(IPDC)将IPDA、DMC和催化剂按照摩尔比1∶10∶0.03的比例加入IPDA缩合釜中,迅速加热,将反应温度控制在70℃,压力为常压,反应时间6h,反应完成后快速降温。

反应液冷却先加入一定量的磷酸中和掉反应液中的碱,再用蒸馏水洗涤,分液,得到含有异佛尔酮二氨基甲酸甲酯的粗反应液,蒸馏得到IPDC。

5.IPDC热解得到IPDI将IPDC和磷酸三苯酯及乙酸锰按质量1∶3∶0.04比例加入到热解釜中,然后加热升温到280℃,接收馏分,当一级冷凝管无馏分流出时,停止加热,一级冷凝管接受的是馏分IPDI,二级冷凝管收集的馏分是副产物甲醇。

异氟尔酮二异氰酸酯MSDS

异氟尔酮二异氰酸酯MSDS

异佛尔酮二异氰酸酯本产品安全概要旨在提供一种化学物质的一般概述。

化学品名称IPDI制成的聚氨酯树脂具有优异的光稳定性和耐化学药品性,一般用于制造高档的聚氨酯树脂如耐光耐侯聚氨酯涂料、耐磨耐水解聚氨酯弹性体,IPDI 也可用于制造不黄变微孔聚氨酯泡沫塑料。

如高端建筑外墙涂料、汽车漆、钢琴烤漆、电子产品外壳涂料、合成纤维、塑料改性添加剂以及军工燃料载体等领域。

物理/化学性质IPDI是液体用黄颜色和一股刺鼻的气味。

相对密度在20°C1.058高于水。

这种物质的熔点是-60°C和正常沸点是310°C和分解在> 260°C。

自燃温度为430°C。

由于物质不包含任何团体可能氧化或自发地点燃,它不是预计IPDI会自燃,氧化或爆炸在环境条件。

水溶解性大约15 mg / l 23°C,和水解导致聚合物或半衰期约一个小时到相应的二胺。

健康的影响基于现有数据IPDI接触皮肤可能引起过敏反应(皮肤过敏),吸入会刺激呼吸道,可能引起过敏或哮喘症状。

根据可用的研究IPDI并不认为是诱变或基因毒性。

没有证据表明这种物质是致癌或生殖毒素。

一般人不会接触这种化学物质,物质的生产是在密闭的环境中,生产过程减少了人工的接触。

所有员工必须培训,安全操作使用化学物质,包括技术测量,最小化接触和使用个人防护设备。

环境的影响IPDI不易生物降解,但迅速水解形成固体聚合物和异佛尔酮二胺(IPDA)。

基于可用的数据,IPDA被认为是对水生生物有害。

消防措施泄漏应急处理操作处置与存储。

异氟尔酮二异氰酸酯在聚氨酯固化剂合成反应中的研究

异氟尔酮二异氰酸酯在聚氨酯固化剂合成反应中的研究

异氟尔酮二异氰酸酯在聚氨酯固化剂合成反应中的研究摘要:本文主要研究分析异氟尔酮二异氰酸酯(IPDI)在聚氨酯固化剂合成反应原理探究,深入分析了解IPDI和醇类合成反应条件,反应工艺,以及异氟尔酮二异氰酸酯三聚体合成反应条件探究。

关键词:异氟尔酮二异氰酸酯、催化剂、丁醇、合成、三聚;概述异氟尔酮二异氰酸酯是一种富有生命力的制备聚氨酯的化学原料,他和多元醇反应制成交联体系的聚氨酯固化剂,俗称双组份涂料,具有不黄变、耐光、耐候、耐化学品都诸多优点,所以备受聚氨酯合成研究者青睐,但是由于IPDI属于脂肪族异氰酸酯,反应活性低于芳香族异氰酸酯,并且两个NCO值的活性不对等,在和多元醇反应过程和三聚过程中存在诸多问题。

本文作者查阅各种异氟尔酮二异氰酸酯聚氨酯方面的合成资料,根据大量合成芳香族异氰酸酯聚氨酯方面经验,对IPDI合成聚氨酯反应进行整理归纳,并且分析研究。

1、IPDI三聚体目前市面上的IPDI三聚体产品固体含量一般都是70%左右,浅黄色透明液体,NCO值一般在12%左右,如果做成50固含NCO值8.5%左右。

例如,德国EevonikDwgussag公司VestanatT1890/100为100%固含量,熔程在100~115℃,其余的T1890系列产品固含量为()70±1)%,NCO值为(12.0±0.3)%,游离TDI含量均小于0.5%。

IPDI三聚体主要成分是IPDI三聚体以及少量多具体的混合物,平均官能度在3~4之间。

属于不黄变的多异氰酸酯交联剂。

溶剂可以是乙酸乙酯、乙酸丁酯等脂肪族溶剂,也可以是甲苯、二甲苯等苯类芳香族溶剂。

主要用于基于含羟基聚酯、丙烯酸酯、柔性中等油度或者短油度的醇酸树脂以及双组份聚氨酯漆的交联剂。

与合适的多元醇结合,可以得到优异耐候性和耐光(不黄变)性的涂料。

在基于线性脂肪族异氰酸酯的双组份聚氨酯涂料中加入部分IPDI三聚体,可以改善干速、表面硬度、适用性和耐环境腐蚀性能。

TDI三聚体的制备及黏合性能

TDI三聚体的制备及黏合性能

TDI三聚体的制备及黏合性能1. 引言1.1 研究背景TDI三聚体是一种重要的胶粘剂原料,在工业生产和科学研究中具有广泛的应用。

其独特的分子结构和性质使其成为一种理想的材料,可用于制备高性能的粘合剂和密封剂。

研究背景中,我们将介绍关于TDI三聚体的基本概念和其在粘合领域的重要性。

TDI三聚体是一种异氰酸酯化合物,由二异氰酸酯(TDI)分子在适当的条件下发生三聚反应而形成。

其结构稳定,具有良好的成型性和粘接性能,广泛应用于汽车、航空航天、建筑和电子等领域。

研究TDI三聚体的制备方法和性能特点,对于推动粘接技术的发展具有重要的意义。

在本文中,我们将对TDI三聚体的制备方法、结构表征、应用性能、黏合机理和改性方法进行详细的讨论,从而全面了解其在黏合中的优势和潜在的应用价值。

提供了一种对TDI三聚体的全面认识和理解,为后续章节的内容奠定了基础。

1.2 研究目的本研究旨在探究TDI三聚体的制备方法及其在粘接中的应用性能。

具体目的包括:1. 系统总结TDI三聚体的合成方法,为制备高品质的TDI三聚体提供技术支持;2. 对TDI三聚体的结构进行深入表征,揭示其在黏合中的作用机理;3. 研究TDI三聚体在粘接中的性能表现,包括黏接强度、耐候性等方面的指标;4. 探究TDI三聚体的黏合机理,为进一步优化TDI三聚体在工业应用中的表现提供理论基础;5. 探讨TDI三聚体的改性方法,以提高其在不同环境条件下的黏接性能。

通过实验和理论研究,旨在为促进TDI三聚体在粘接领域的应用和发展提供科学依据和技术支持。

1.3 研究意义TDI三聚体是一种重要的胺基固化剂,具有优异的黏合性能和机械性能,广泛应用于汽车、航空航天、建筑等领域。

研究TDI三聚体的制备及黏合性能,对于推动胶黏剂领域的发展,提高产品性能,降低应用成本具有重要意义。

通过深入研究TDI三聚体的合成方法、结构表征、应用性能、黏合机理以及改性方法,可以为行业提供更多的技术支持和理论指导,促进产品的创新和优化。

ipdi三聚体结构式 -回复

ipdi三聚体结构式 -回复

ipdi三聚体结构式-回复首先, 我们来讨论什么是ipdi三聚体结构式。

ipdi即异佛尔酮二异氰酸酯,它是一种有机化合物,被广泛应用于涂料、弹性体和塑料等材料的生产中。

ipdi三聚体表示了ipdi分子在反应条件下发生三聚合反应形成的结构。

下面我们将逐步回答有关ipdi三聚体结构式的问题。

首先,让我们简要介绍一下三聚体反应。

三聚体反应是一种多聚合反应,即三个单体分子在一定条件下结合形成一个大分子。

在ipdi的情况下,三个ipdi分子通过反应形成一个大分子。

这种反应通常需要在催化剂的作用下进行,例如盐酸等。

ipdi三聚体的结构式可以用化学式表示为:[三个ipdi分子]。

在化学式中,每个ipdi分子的结构可以用C10H16N2O4表示。

因此,整个结构式可以写为C30H48N6O12。

接下来,我们来详细讨论ipdi三聚体的形成过程。

ipdi分子中的两个异氰酸酯官能团(-NCO)在反应条件下发生开环反应,形成一个活性的异氰酸酯种。

这个活性种可以与另一个ipdi分子中的羟基(-OH)官能团反应,生成一个“核”,其结构类似于酯结构。

接着,第三个ipdi分子中的异氰酸酯官能团与这个“核”反应,形成ipdi三聚体的结构。

值得一提的是,ipdi三聚体的结构可以是不对称的,这是因为每个ipdi分子中的反应位置可以是不同的。

这个不对称的结构有助于提高材料的性能,例如弹性体的柔韧性和抗撕裂性能。

ipdi三聚体在多种应用中发挥着重要的作用。

在涂料行业中,ipdi三聚体可用作聚合物材料的交联剂,提高涂层的硬度和耐磨性。

在弹性体制造中,ipdi三聚体可以用作聚氨酯的交联剂,通过增加材料的交联密度,提高其弹性和耐用性。

此外,ipdi三聚体还可用于制造高性能塑料,如硬质泡沫聚氨酯。

总结一下,ipdi三聚体是通过反应形成的有机化合物结构,它可应用于涂料、弹性体和塑料等材料中,以提高其性能。

在化学式中,ipdi三聚体的结构可以用化学式C30H48N6O12表示。

异佛尔酮的应用

异佛尔酮的应用

异佛尔酮是丙酮的重要衍生产品之一,由于具有较高的沸点、很低的吸湿性、极低的蒸发速度而成为重要的酮类溶剂。

该品溶解能力强,分散性好,流平性好,是高分子材料的良好溶剂。

可溶解硝化纤维素、丙烯酸酯树脂、醇酸树脂、聚酯、环氧树脂等,从环保和安全角度看优于目前常用的溶剂丙酮和甲基异丁基酮等。

此外在新型聚氨酯材料的合成前景也被十分看好;除此之外,还可广泛的应用于塑料、胶粘剂、医药和香料等行业中,其下游的合成产品较多。

1 异佛尔酮二异氰酸酯异佛尔酮经加成、加氢再光气气化可制得异佛尔酮二异氰酸酯(简称IPDI)。

IPDI是生产耐光、耐候性聚氨酸的重要材料,用它可以制得机械性能和耐化学腐蚀性能优越的聚氨酯树脂。

IPDI具有优异的力学性能和耐老化性能,是复合固体火箭推进剂的固化剂。

以IPDI为原料制造的食品、医药、化妆品包装袋用粘接剂,具有柔软、耐水、耐油、耐热、无毒等优点,已获美国食品与药物管理部门的认可。

目前IPDI正在逐步取代TDI用于制造涂料,采用IPDI为原料制造的涂料可以改善某些性能,如快干性、耐候性、耐油性等,IPDI与某些物质可合成用于大型车辆的涂装和汽车修补涂料。

IPDI与丙烯酸树脂反应制得的油漆可用作汽车用漆;IPDI与聚醚多元醇所制成的胶粘剂可用于粘结非编织织物。

2 3,3,5-三甲基环己醇异佛尔酮经催化加氢生成的3,3,5-三甲基环己醇是一种用途广泛的化工产品,用它制得的环扁桃酯是一种血管扩张药,该药适用于治疗脑动脉硬化症、脑外伤后遗症、肢端动脉痉挛症、手足发绀、闭塞性内膜炎等周围血管障碍疾患;还可用作合成新型增塑剂、润滑剂、二腈、二胺和二醇的中间体;此外,3,3,5--三甲基环己醇与邻苯二甲酸生成的酯被专门用作PVC的增塑剂,使塑料具有良好的弹性,它与长链脂肪酸生成的脂,用作润滑油的配合剂,具有良好的粘度和高度的水解稳定性。

3 异佛尔酮二胺异佛尔酮二胺(简称IPDA)化学名称为3-氨甲基-3,5,5-三甲基环己胺,异佛尔酮经HCN加成反应得异佛尔酮睛,再经氢气还原和胺化得产品,主要用作环氧树脂的固化剂和聚氨酯树脂的改性剂,也可用于制备尼龙;4 3,5-二甲酚异佛尔酮在540-650℃条件下催化芳构化反应制得的3,5-二甲酚,3,5-二甲酚是合成灭梭威杀虫剂及维生素E的重要原料。

tdi三聚体固化剂的合成工艺和聚合过程研究

tdi三聚体固化剂的合成工艺和聚合过程研究

摘要甲苯二异氰酸酯(TDI)三聚体由于其快干和其它优异的性能被广泛用作双组份聚氨酯材料的固化剂。

TDI三聚体固化剂的重要性能指标包括:游离TDI含量、二甲苯容忍度、粘度、NCO值、色号、固含量和储存稳定性。

由于目前对TDI三聚体的合成工艺和聚合过程研究得不够系统成熟,游离TDI还是很难降低到0.5 wt%以下。

因此,将对TDI三聚体的合成工艺进行系统性的研究,并对其聚合过程和规律进行分析。

第一,通过比较各种催化剂的催化活性和催化选择性,筛选出最佳催化剂。

其结果表明:通过两步法合成的低聚Mannich碱催化剂具有较高的催化活性且催化选择性最高,同样条件下,反应到同样的NCO三聚转化率60%时的游离TDI含量最低为2.1 wt%。

第二,在使用该催化剂的基础上,对TDI三聚体的合成工艺进行优化。

其结果表明:当温度越低,催化剂越少时,反应越慢,但反应选择性越高。

当采用0.1 wt%的催化剂分3-4批加入,控制反应温度30℃,转化率60%时的游离TDI可降低至1.4 wt%。

采用5%(羟基占NCO的摩尔比)的十二醇在三聚反应前加入改性,可将转化率60%时的游离TDI降至0.9 wt%,并提高产品容忍度至2.4,降低粘度至150cp。

采用溶剂分批加入,TDI起始浓度为80 wt%的逐级分批方法,可继续将转化率60%时的游离TDI降低至0.6 wt%,并将总反应时间减少至14h以内。

由此,终点转化率63%时的产品游离TDI小于0.5 wt%,容忍度为2.8,NCO值为7.6%,粘度小于100cp。

第三,采用FTIR、13C-NMR、GPC和MALDI-TOF-MS的测试方法对TDI三聚体的官能团结构和低聚物组成进行表征。

对TDI的三聚反应进行了跟踪研究,发现了其各低聚物组分随时间和随反应转化率的变化规律,各低聚物组分的含量变化都是先增大后减小,根据分子量的大小依次先后达到其峰值含量。

同时发现达到一定转化率后,体系粘度将呈指数增长,固含量越高,粘度指数增长越提前。

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取样澳定一N 0质量分数 。 4 c 当~N O质量分数降 c 至初始一N 0的一半时 , c 加入对 甲苯磺酸甲酯终 止剂 , 继续反应 05h 减压除去游离的 ID , . , P I 降 温, 加入 甲苯 , 过滤除去残留催化剂, 得微黄色透 明液体产品。
13 表 . 征
交联剂、 周化剂 。 但在以 T I D 为主体的衍生物中,
2 结果与讨 论
2 1 聚 合原理 . ID 在 催化 剂 的作用下发 生 自聚 , PI 形成 ID PI
三聚体。由于诱导效应和位阻效应 的影响, 分子
ID :工 业 品 ,tOl 司 生 产 ;醋 酸 钾 PI te s公
(oya 4 )工 业 品 , i Po ut Pl t6 : c Ar rd c 公司生产 ; ( 三 二
三 聚多异 氰酸 酯是 一种 能快 速释放 溶剂 ,具 有较 高反 应活性 的硬树脂 适用 于快干 、高装 饰 性 家具 、 汽车等 生产 流水线 , 具有 相 当高 的应用 价
Ar rdc公 司生产 ; 甲苯磺 酸 甲酯 : iPout 对 化学 纯 , 上海试剂 厂生 产 ; 甲苯 : 析 纯 , 分 上海菲 达工 贸有 限公 司和桥分 公 司 。
12 合 . 成
值 ,许多国家争相进行不同种类多异氰酸酯的合 成与应用研究”” ,。近年来 , 国外三聚体的应用领 域日 益扩大, 在涂料 、 粘合剂、 密封胶 、 弹性体 、 泡
沫 塑 料等 领域 得到 了广泛 应用 作为一种 用途 广
在装有温度计 、 搅拌器的三 口 中, 瓶 于氮气保 护下 , 加入 ID 单体 2 5g 搅拌下加热升温, PI 64 ,
收 稿 日期 :0 1 3— 8 修订 日期 0 1~0 2 0 —0 0 ; 20 9—2 。 0 作 者 筒 介 : 春 梅 , 士 研 究生 。 宋 博 ★通 讯联 系^ 。
甲基 氮 甲基 )苯 酚 ( A C MB一3 ) 工业 品 , D B OT . 0 :
维普资讯
宋春 梅 , 王得 宁
( 华东 理 工 大 学 材料 科 学 与 工 程 学 院 . 海 20 3 j 上 0 2 7
摘 要 : 成 了 3一异 氰 酸 螽基 亚 甲基 一 , 台 昔 3 3 5一三 甲基环 己基 二 异氰 酸 酯 ( D ) 聚 体 , I I三 P 对合 成 中催
化 剂、 反应温度 、 应时间等进行 了探 讨, 反 并用缸外光谱进行 了表征 结果表 明 , 用醋酸钾作催化荆 , 采 在
加入适量 催化 剂 , 5 9 在 0— 0屯 反应 , 反应 过程 中
泛的固化剂 , 它不但适用于聚氨酯体系, 而且适用 于环氧树脂 、 ( 聚 甲基 ) 丙烯酸酯 、 聚丙烯酰胺、 酚 醛树脂等含有可反应官能团的任何体系。 我 国对 三聚多异氰 酸 酯 的研 究较少 , 目前 主
要用 甲苯 二异 氰酸 酯 (D ) T I 合成 的多异 氰酸 酯作
型红外光谱仪, 涂膜制样 , 常温下背景扫描 l 0次,
样 品扫描 l , 0次 扫描 范 围 4 0 0 m 1分辨 0 ~400c .
率 4c1 i~。 i ID P I三 聚 侉 的一 N O质 量 分 数 C D46 - 8 6 5 7测定 。 按 AT S M
分子中没有双键 , 由它制备的 ID 三聚体固化剂 PI
第1 期
宋 春梅等
异佛尔酮二异氰酸酯 三的 2个 一Nc PI 0的反 应 活性 不 同 。当 1 个一 N 0反 应后 , 下的一Nc c 剩 0的反 应
由图 1 见 , 高频 的特§ I召 g ,. 225c 可 在 征区 5 m 除 \S l 的- N - = O反对称 伸 缩振 动 的特 征吸收 峰外 , -  ̄C 三 聚产物 出现 的第二 强峰 160c ( 9 m 带有 170 2
活性降低。从理论上讲,ID 三聚体中的一N O PI c
反 应 活性 小于 单体 中一 N 0的反 应活 性 。所 以 , c
c 肩峰) m 为邻位取代的三聚体异氰脲酸酯振动
吸收峰 。 三强峰 1 5 口 为 140c 左 右 第 0cl 4 2 m 的三 聚体 环振 动 ( 向高渡 数漂 移 )与 1 6 m 0e 4
5 9 O~ o℃ 下 反 应 . 经 脱催 化 荆地 理 , 再 可制得 ID 三 泉 体 PI
美t词 : 3一异氰酸酯基亚 甲基 一 , , 3 3 5一三甲基环 已基二异氰酸酯 ; 三聚体; 合成 ; 表征 中圈分类号: 2 6 6 2 3 文献标识码 : A 文章 编号 :0 0—15 (0 2 0 —0 1 0 10 2 5 20 )1 0 2— 4
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实 验
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异 佛 尔 酮 二 异 氰 酸 酯 三 聚 体 的 合 成
三 羟 甲基丙 烷加成物 (D — M )和 T I 三 聚 TIT P D一
红 外光谱 分析 Nc l 公 司 M ga— R 5 0 i e ot an I 5
体的耐候性较差且易黄变 。 3一异氰 酸酯 基亚 甲基 一335一三 甲基 环 己 ,,
基二异 氰酸 酯 ( 异佛 尔酮 二异氰 酸酯, 简称 IDI P )
具有 优异 的耐候性 、 耐热 性 、 黄变 、 度低 , 配 无 粘 可
成高质量分数产品, 蒸气压很低 ,可降低大气污
染, 有利于环 境保 护。
本工作研究了 ID 三聚体的合成 , PI 对其聚合 条件进行了探索 , 并用红外光谱进行 了表征 。
l 实验部 分 1 1 原材料 .
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