HCFC-141b物理化学技术资料

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HCFC―141b型组合聚醚发泡绝热材料

HCFC―141b型组合聚醚发泡绝热材料

HCFC―141b型组合聚醚发泡绝热材料【摘要】本文简述了聚氛酯泡沫行业无氟替代进展,介绍了采用HCFC-1416型组合聚醚的优点及其物理化学性能,同时论述了太阳热水器行业使用该组合聚醚建议的发泡工艺条件。

采用HCFC-1416型组合聚醚完全可以适用太阳热水器生产。

【关键词】聚氛酯HCFC-141b 组合聚醚太阳热水器发泡工艺条件3 HCFC-141b型组合聚醚性能及泡沫性能HCFC-141b型组合聚醚物理特性、反应状况及其泡沫性能分别示于表1、表2、表3。

1 引言随着世界经济和社会的发展,人类活动对环境的破坏日益严重。

如氟里昂(CFCs)等对大气臭氧层的破坏,导致紫外线照射增强并威胁到人类及其他生物的生存,是目前人类极为严重的环境问题之一。

从2005年开始,保护臭氧层进入履约关键期。

依照《蒙特利尔协议修正案》及国家CFC替代计划:能产生破坏臭氧层的物质到2005年削减50%、到2007年削减85%、到2010年削减到零,这是一个艰巨的任务。

在聚氨酷泡沫业代替CFC-11后,对不同的泡沫采取的不同的办法。

主要的替代类型有:HCFC(氢氯氟烃)、HFC(氢氟烃)、HC(烷烃)、液态COZ或水。

有替代的CFC聚氨酷泡沫发泡剂,其主要特性:如工艺性(沸点等);绝热性能(气体热导率);是否易燃、价格、毒性,各有其优势和不利之处。

采用聚氨酷泡沫发泡剂,除考虑本身的性质外,还需对聚醚多元醇、匀泡剂、催化剂等原料体系进行适当的改善,使配方聚氨酷达到优化。

在取代CFC初期,尽管有人主张一步到位,采用ODP值为零的发泡,如用作制冷剂已商业化的气态HFC、有易燃易爆性的戊烷等,经过研究,其综合物理特性、发泡工艺特性和价格都不合理,不少泡沫厂倾向于采用对其性能了解最充分的HCFC-1416作为一种过渡的替代发泡剂。

HCFC-141b常温下是液体,沸点比CFC-11略高,发泡工艺特性与CFC-11相似。

相对于气态的如HFC-134a或液态的可燃性戊烷发泡剂来说,工艺操作上比较方便,可以在CFC-11发泡的生产设备上使用,无需对设备进行改造。

HFC-245fa与HCFC-141b发泡PIR连续板材性能比较

HFC-245fa与HCFC-141b发泡PIR连续板材性能比较
可以减弱该影响,从而使泡沫的强度提升,有利于提
高板材的产品质量,甚至在低注料量下就可以满足
37 81
强度的要求。
2 3 2 尺寸稳定性对比
由表 5 可见,在基础配方和异氰酸酯指数基本
泡沫的尺寸稳定性将直接体现板材的使用寿
一 致 的 情 况 下, 由 HCFC⁃141b 切 换 至 HFC⁃245fa
摘 要: 在相同的基础配方和异氰酸酯指数( 300) 下,对发泡剂 HCFC⁃141b、HFC⁃245fa 在聚氨酯
PIR 连续板材中的应用性能进行了研究,对比了 HCFC⁃141b 和 HFC⁃245fa 在发泡性能( 反应过程
中的泡沫爬升曲线、反应速率曲线、压力曲线等) 、阻燃性能、力学性能和保温性能上的差异。 结果
mgKOH / g,黏度 1 500 ~ 3 000 mPa·s) 、聚醚多元醇

凝胶型催化剂
( 羟 值 470 ~ 530 mgKOH / g, 黏 度 15 000 ~ 25 000
mPa·s) ,上海东大聚氨酯有限公司;泡沫稳定剂 X,
赢创德固赛公司;凝胶型催化剂 PC⁃8、三聚型催化

三聚型催化剂
在保证异氰酸酯指数均为 300 的情况下,干白
料、发 泡 剂 HFC⁃245fa / HCFC⁃141b 及 黑 料 PM⁃200
的质量比见表 2。
质量比
A1( 干白料 ∶HFC⁃245fa) ∶PM⁃200
(100 ∶ 21 5) ∶ 190
A2( 干白料 ∶HCFC⁃141b) ∶ PM⁃200
发泡剂
表 4 为 Foamat 参数对比,其中 HFC⁃245fa 发泡
芯密度 / ( kg·m )
-3

中国16家主流家电品牌宣布停用HCFC-141b发泡剂

中国16家主流家电品牌宣布停用HCFC-141b发泡剂

28 环球聚氨酯网新闻 News保温THERMAL INSULATION中国16家主流家电品牌宣布停用HCFC-141b 发泡剂为响应环保部鼓励电热水器行业“自发停止使用HCFC-141b ,提前进入环保发泡料切换状态,为维护生态环保贡献行业力量”的号召,2017年11月中国家用电器协会家用电热水器专业委员会起草了《“践 行HCFC-141b 淘汰 共筑绿色热水器行业”倡议书》,并在专委会2017年第二次会议上进行宣读,会上得到绝大多数企业的认同。

日前,记者从中国家用电器协会了解到,16个国内主流电热水器品牌承诺3月31日前彻底停用HCFC-141b 发泡剂,切换为环戊烷等环保型发泡剂,另外广东阿诗丹顿电气有限公司和广东惠洁宝电器有限公司已完成部分切换,并承诺在2018年月12月底前全部淘汰HCFC-141b 发泡剂。

对此中国家用电器协会副理事长徐东生表示:“电热水器行业核心企业不断努力于环保事业,在《倡议书》征集环节又做出了表率,积极推进HCFC-141b 的淘汰工作,在整个行业中是非常具有带动作用的。

”聚氨酯泡沫是当前电热水器行业的主要保温材料, HCFC-141b 又是聚氨酯泡沫行业应用最广泛的发泡剂品种,但是HCFC-141b 属于消耗臭氧层物质(ODS),具有较高的消耗臭氧潜能值(ODP 值)和全球变暖潜能值(GWP 值),且ODP 值是所有HCFCs 物质中最高的。

中国作为《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》缔约方,从2012年开始使用蒙特利尔议定书多边基金支持符合资助条件的聚氨酯泡沫企业开展第一阶段HCFC-141b 淘汰工作,电热水器行业是第一阶段重点支持行业之一,按照我国政府的计划,电热水器行业应在第一阶段实现全行业HCFC-141b 淘汰。

据了解,电热水器行业使用环戊烷等碳氢发泡剂替代HCFC-141b ,技术较为成熟,在家电行业已有多年使用经验,企业可较为便利地获得替代技术。

全水发泡聚氨酯技术在HCHC-141b加速淘汰中的作用

全水发泡聚氨酯技术在HCHC-141b加速淘汰中的作用

全水发泡聚氨酯技术在HCHC-141b加速淘汰中的作用罗振扬2008.10CFC 的主要替代物可用液态CO 2或水二氧化碳(CO 2)环戊烷,戊烷烃类碳氢化合物(HC )HFC-245fa ,HFC-365mfc ,HFC-134a无氯氢氟烃类(HFC )以(一氟二氯乙烷)HCFC-141b 为主氢氯氟烃类(HCFC )主要替代物类别替代发泡剂的物性指标0.0010.0010.240.121.0GW P0000.111.0ODP 16.311.512.210.18.5导热系数/mW ·(m ·K)-1-78.549.315.332.123.8沸点/℃4470.0134116.9137.4相对分子质量CO 2C 5H 10CF 3 CH 2CHF 2CH 3 CCl 2F CCl 3F 分子式CO 2环戊烷HFC-245fa HCFC-141b CFC-11发泡剂几种零ODP 发泡剂的综合性能比较综合成本高发泡剂价格高、改造费用高发泡剂价格低、综合成本高发泡剂价格高、综合成本高替代性导热系数高、高温尺寸稳定性差导热系数低、低温下产生增塑效应导热系数高、低温下产生增塑效应导热系数低、粘接性差、高温尺寸稳定性较差泡沫性能设备需改造、模具需低温设备和环境需改造设备和环境需改造基本适用、模具需低温设备适用性不属VOC 、GWP 高不属VOC 、GWP 较高属于VOC 、GWP 低不属VOC 、GWP 较高环境性能不燃、沸点低、聚醚溶解度低可燃、沸点高、导热系数低,聚醚溶解度好易燃、沸点高、聚醚溶解度低不燃、沸点低、聚醚溶解度好物化性能HFC-134aHFC-365mfc 环戊烷HFC-245fa项目水发泡技术分析与CFC-11及环戊烷等物理发泡剂不同,水属于化学发泡剂,在发泡过程中与异氰酸酯反应生成脲,同时放出CO 2,放出的CO 2残留在泡孔中起到发泡的作用,故在制备聚氨酯泡沫过程中可通过改变水的用量来控制放出的CO 2量,而获得不同密度的聚氨酯泡沫体。

HCFC_141b型组合聚醚发泡绝热材料(R)

HCFC_141b型组合聚醚发泡绝热材料(R)

HCFC-141b
组合聚醚
太阳热水器
发泡工艺条件
一、 概述 随着世界经济和社会的发展,人类活动对环境 的破坏日益严重。如氟里昂 (CFCs ) 等对大气臭氧层 的破坏,导致紫外线照射增强并威胁到人类及其他
作为一种过渡的替代发泡剂。 HCFC-141b 常温下是 液 体 , 沸 点 比 CFC-11 略 高 , 发 泡 工 艺 特 性 与
物理特性 外观 羟值
1. 温度
环境温度: 15 #35 "为宜。
A、 B 料 温 度 : 高 压 发 泡 机 20 ! 2 " , 低 压 机 40 ! 5 " 。
(夹具) 2. 模具 发泡过程中, 应保持水箱外桶不变形, 内桶不偏 心, 模具是一个很重要的因素。聚氨酯在发泡过程中 水箱在承受发泡压力 产生的压力为 0.5 #1.0Kg/cm 2, 时, 易发生变形, 这需要有内外模具来承载压力, 模 具应具备足够的强度。根据太阳能热水器构造的实 际情况,可向内桶充入压缩空气使内桶承载一定的 压力。 模具 温 度 应 控 制 在 40 !5 " , 以 便 泡 沫 迅 速 熟 化, 将成型收缩率降至最小。
组合聚醚物理性能
指 标 淡黄色透明粘稠液体
mgKOH/g
350 !50 500 !50 1.12 !0.05 15 #25 !6
动力粘度 (mPas , 25 ") 密 度(g/cm 3, 20 ")
3. 发泡设备
彻底淘汰原始的手工发泡方式,改用浇注机发 泡, 有条件的厂家可用高压浇注机。 聚氨酯发泡时, A 料和 B 料在发泡机混合室内停留的时间很短,一般
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液相氟化制备HCFC_141b_HFC_143a研究

液相氟化制备HCFC_141b_HFC_143a研究

液相氟化制备HCFC-141b 、HFC-143a 研究俞思建 杨 邑(鹰鹏化工有限公司,浙江永康321300)摘 要:对氯氟烃(CFCs)替代品HCFC -141b 、HFC-143a 的合成进行了试验研究,论述了以偏氯乙烯为原料,液相氟化制备HCFC -141b 、H FC -143a 的催化剂及相关反应参数的优化。

关键词:H CFC-141b ;H FC-143a ;偏氯乙烯;液相氟化ODS 替代品二氯一氟乙烷(HCFC -141b)、三氟乙烷(H FC-143a)的工业应用越来越广泛,分别用作聚氨酯发泡剂,制冷剂,印刷电路板、精密仪器的清洗剂,以及各种制冷混合工质的组成部分。

它们的开发生产对保护臭氧层有重大意义。

当前,生产H CFC-141b 、H FC -143a 的工艺主要是用偏氯乙烯与无水HF 发生氟氯交换进行制备:C H 2=CC l 2+H F y C H 3CC l 2F(HCFC -141b)C H 3CC l 2F +HF y C H 3CC l F 2+H C l (HCFC -142b)C H 3CC l F 2+HF y CH 3CF 3+HC l(H FC -143a)液相氟化制备H CFC -141b 、H FC -143a ,是在一定浓度的催化剂作用下,偏氯乙烯氟化制得HCFC -141b(间歇和连续两种方法);然后HCFC -141b 进一步氟化制得H FC -143a 。

通过考察投料摩尔比、温度、催化剂的种类及合成工艺等条件对反应物转化率的影响,来确定可行的工业化方案及适宜的反应条件。

1 实验1.1 实验装置反应器为威海化工生产的强磁力搅拌高压反应釜GS H -5L ,可加热,也可用冷冻盐水冷却。

液体偏氯乙烯、HCFC -141b 及相关溶剂由北京卫星制造厂生产的2ZB1L10双柱塞微量泵注入反应器。

无水HF 经电子天平ES50K 计量后压入反应器。

1.2 反应过程在反应釜冷却的条件下,依次加入一定量的催化剂及稀释剂,升温至所需温度,按比例间歇或持续投入无水H F 、偏氯乙烯或HCFC -141b ,达到一定压力后,产物经水洗、碱洗后,用气相色谱仪(GC900A 、GC6890)进行在线分析。

内酯型槐糖脂促进HCFC-141b水合物生成

内酯型槐糖脂促进HCFC-141b水合物生成

化工进展Chemical Industry and Engineering Progress2024 年第 43 卷第 3 期内酯型槐糖脂促进HCFC-141b 水合物生成黄梦,孙志高,徐文超,张焕然,杨扬(苏州科技大学环境科学与工程学院,江苏 苏州 215009)摘要:蓄冷空调是降低电网峰谷差、实现电网负载侧调峰的一种重要手段,制冷剂水合物作为蓄冷介质具有蓄冷密度大和相变温度高的优点。

HCFC-141b 制冷剂是一种潜在的蓄冷物质,为了促进HCFC-141b 制冷剂水合物的生成,实验研究了绿色环保表面活性剂槐糖脂对HCFC-141b 水合物生成的影响。

研究结果表明,添加适量的内酯型槐糖脂可大幅度缩短HCFC-141b 水合物形成的诱导时间。

槐糖脂的添加量影响水合物的成核和生长过程,质量分数为0.5%是内酯型槐糖脂的最佳浓度,促进HCFC-141b 水合物生成的平均诱导时间最短,约为153min 。

实验结果还表明水合物的生成具有随机性,添加内酯型槐糖脂可以改善水合物生成的随机性,0.5%(质量分数)的内酯型槐糖脂的诱导时间标准方差最小,水合物成核稳定性最好。

内酯型槐糖脂的添加也影响HCFC-141b 水合物的蓄冷量,当添加0.5%(质量分数)的内酯型槐糖脂时,HCFC-141b 水合物的平均蓄冷量达到232.45kJ/kg 。

关键词:水合物;表面活性剂;动力学;制冷剂;蓄冷;内酯型槐糖脂中图分类号:TK 02 文献标志码:A 文章编号:1000-6613(2024)03-1199-07Promotion of HCFC-141b hydrate production by lactone sophorolipidsHUANG Meng ,SUN Zhigao ,XU Wenchao ,ZHANG Huanran ,YANG Yang(School of Environment Science and Engineering, Suzhou University of Science and Technology, Suzhou 215009, Jiangsu, China)Abstract: Cold storage air conditioning is an important method to reduce peak-valley difference of powergrid and realize peak regulation of the load side of power grid. Refrigerant hydrate as a cold storage medium has the advantages of high cold storage density and high phase change temperature. HCFC-141b refrigerant is a potential cold storage medium. In order to promote the formation of HCFC-141b refrigerant hydrate, the green environmental sophorid glycolipid was selected as a promoter to improveHCFC-141b hydrate formation. The experimental results showed that the addition of lactone sophorolipids could greatly shorten the induction time of HCFC-141b hydrate formation. The mass fraction of sophora sophorolipid affects the nucleation and growth process of hydrate. 0.5% was the optimal concentration of lactone sophorolipid to improve hydrate formation, where the average induction time of HCFC-141b hydrate formation was the shortest (about 153min). Experimental results also showed that hydrate formation is random. The addition of lactone sophorolipids could reduce the randomness ofhydrate production. The standard deviation of induction time of hydrate formation with 0.5% lactone sophorolipids was smallest in this work, which showed the system with 0.5% lactone sophorolipids could研究开发DOI :10.16085/j.issn.1000-6613.2023-0333收稿日期:2023-03-06;修改稿日期:2023-05-10。

聚氨酯维基百科,自由的百科全书

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聚氨酯英语:Polyurethane缩写为PU是指主链中含有氨基甲酸酯特征单元的一类高分子。

这种高分子材料广泛用于黏合剂涂层低速轮胎垫圈车垫等工业领域。

在日常生活领域聚氨酯被用来制造各种泡沫和塑料海绵。

聚氨酯还被用于制造避孕套对橡胶避孕套过敏的人适用和医用器材。

目录隐藏1研究开发的历史2合成 2.1原材料 2.1.1异氰酸酯2.1.2多元醇2.1.3扩链剂和交联剂2.1.4催化剂2.1.5表面活性剂3性质3.1化学性质3.2物理性质4生产与应用5回收编辑研究开发的历史聚氨酯的研究开发最初是由OttoBayer和他的同事合作于1937年在德国勒沃库森的I.G.Farben实验室开始的。

他们通过实验应用加成聚合原理利用液态异氰酸酯和液态聚醚或二醇聚酯生成一种有别于当时已发现的聚烯烃和缩聚生成塑料的新型塑料---聚氨酯。

新的单体混合物也不同于WallaceCarothers已取得的对于聚酯的专利。

起初应用仅限于纤维和软质泡沫。

随后其发展受二次世界大战影响期间PU只小范围用于航空座椅直到1952年异氰酸酯才开始可以通过商业途径购买到。

1954年开始使用甲苯二异氰酸酯TDI和聚脂多元醇生产用于商业用图的软质聚氨酯泡沫。

这种泡沫起初被发明者称作仿制的瑞士奶酪的发明归功于把水加入到反应体系当中这些物质也用来生产硬质泡沫粘胶和弹性体。

线性纤维是由六亚甲基二异氰酸酯HDI和14-丁二醇BDO反应生成的。

第一种商业生产的聚醚多元醇聚四亚甲基醚乙二醇是由杜邦于1956年用四氢呋喃聚合生成的。

BASF和陶氏在随后的1957年推出比较便宜的聚烷烃二元醇.这些聚醚多元醇表现出了技术和商业上的优势如:低成本易处理优异的水解稳定性而且在制备聚氨酯时可以快速取代聚酯多元醇。

141b(六鉴目录修改)

141b(六鉴目录修改)

第一章:HCFC-141b的概况(可简略)第一节:HCFC-141b的基本概况第二节:HCFC-141b的理化性质第三节:HCFC-141b的毒性,安全、贮存及运输等第二章:HCFC-141b的生产工艺技术(可简略)第一节:HCFC-141b生产工艺第二节:HCFC-141b生产技术研究与进展第三节:HCFC-141b的质量指标第三章:HCFC-141b的生产现状与生产企业(应包括当前总生产规模,近年总产量;主要生产企业生产规模及近年产量)第一节:国外HCFC-141b生产现状与分析第二节:国内HCFC-141b生产现状与分析第三节:国内主要HCFC-141b生产企业介绍第四章:HCFC-141b的应用领域(重点调研内容:应用市场细分,包括主要应用领域和范围、潜在应用领域等;重点分析HCFC-141b作为聚氨酯硬泡发泡剂在冰箱领域的应用情况,应了解到国内冰箱企业用到HCFC-141b发泡剂的企业名单和近年的应用量)第五章:HCFC-141b的市场消费分析与预测(这部分内容应包括国内外情况)第一节:HCFC-141b的消费现状与消费结构第二节:HCFC-141b市场消费需求分析与需求预测第六章:HCFC-141b进出口统计第一节:HCFC-141b进出口统计第二节:HCFC-141b进出口分析与预测第七章:HCFC-141b市场价格及价格分析第一节:HCFC-141b市场价格第二节:HCFC-141b市场价格分析与预测第八章:HCFC-141b拟建和在建项目第一节:HCFC-141b项目投资概况第二节:HCFC-141b拟建和在建项目统计第九章:结论与建议第一节:HCFC-141b产业面临的问题第二节:HCFC-141b发展建议第十章:HCFC-141b相关资料(附件)第一节:部分HCFC-141b供应商目录第二节:参考文献目录具体内容以实际报告为准。

HCFC-141b水合物在管道中形成及堵塞实验研究

HCFC-141b水合物在管道中形成及堵塞实验研究

C ie e Acd myo in e ,B in 0 0 9 hn ; .Ke b r t r f n a cd He t a se n n r y hn s a e fS e c s e i 1 0 3 ,C ia 4 c jg yL o ao yo h n e a n fr d E e g a E Tr a
维普资讯
第 4卷 2
第 5 期
西




学 学

Vo 2 № 5 L4
M a 2 0 y 08
2 0 年 5月 08
J OURNAI OF XIAN I J AOTONG UNI VERS TY I
HC C 1 1 F 一4 合 物在 管道 中形成 及 堵塞 实验 研 究 b水
Re e beEn r ya dGa y ae,ChieeA cde fS in e ,Gu ng h u 5 0 4 ,Ch n ;3 Grdu t h ol f n wa l e g n sH drt n s a my o e c s c a zo 1 6 0 i a . a a eS o c o
合 物含 量 的增加 , 均粒径 逐 渐增 大. 平 当水合 物 体 积 分数 达 到 7 时 , 0 / 管道 被 完全 堵 塞. 9 6 当管道 中 出现泥 状水合 物后 , 着水 合物 含量 的增 加 , 随 水合 物在 管 道 中的聚 集加 剧 , 很 快 造成 整 个 管道 堵 会
l e r o d c e e y b i l w o p wi im e e f4 m n e g h o 0 m.Th i s we e c n u t d i a n wl u l fo l o t a d a t ro 2 m n n t h a d ln t f 3 e r s lss o t a h r r wo k n s o y r t t u t r s i h i e i e su r l e h d a e e u t h w h t t e e a e t i d f h d a e s r c u e n t e p p l , l r y i y r t s n k a d s u h i e h d a e ,wi u e fu u t r i h i ei e a d t e t a st n f o s u r l e n ls l y r ts k t s p rl o s wa e n t e p p l n h r n ii r m l r y i h n o k h d a e o s u h i e h d a e c u r d wh n t e h d a e v l m e fa t n i r m 0 y r t s t l s l y r t s o c r e e h y r t o u r c i S f o 3 t 0 . k o o4 Dim e e s o h y r t a tc e h i e i ea e m an y f o 1 4 m o 4 0 m n h v r a t r ft e h d a e p r il s i t e p p l r i l r m n n 5 t 5 a d t ea e — a e d a e e ft e h d a e p r il s i c e s s wih t e i c e s f t e h d a e v l me fa t r g im t ro h y r t a tce n r a e t h n r a e o h y r t o u r c i L o M o e v r h i e i e i c mp e e y b o k d wi h y r t e h y r t o u e f a t n r o e ,t e p p l s o l t l l c e t t e h d a e wh n t e h d a e v l m r c i n h o

HCFC-141b发泡组合聚醚HY-5104的研制

HCFC-141b发泡组合聚醚HY-5104的研制

HCFC-141b发泡组合聚醚HY-5104的研制王娟朱贤石芳录(兰州华宇创新科技有限公司甘肃兰州730000)摘要:通过试验,研制开发的HCFC-141b发泡HY-5104聚氨酯硬泡体系具有良好的流动性、粘接性、脱模性,并与冰箱用普通ABS内衬材料有良好的相容性,该组合料用于冰箱、冰柜等的生产,既不需要改内衬,也不需要对原有生产线作任何改动,表现出广泛的适应性。

关键词:聚氨酯;硬质泡沫塑料;HCFC-141b;CFC替代;ABS1990年修订的Montreal条约要求发达国家在2000年起不再使用CFC物质,我国也将在2010年前禁止其生产和使用。

近几年来,国内在这个领域开展了许多研究工作,也取得了显著的效果。

国内主要采用两种替代技术,一种是以环戊烷为代表的烃类化合物替代路线。

另一种就是HCFC-141b 替代路线。

与烃类化合物相比,HCFC-141b具有不燃、生产安全、与聚醚多元醇和异氰酸酯相容性好、气相热导率相对较低、与CFC-11性能及发泡工艺最为接近,不必投入大量资金用于设备改造、ODP值远低于CFC-11,基本不破坏大气中的臭氧等优点。

根据我国国情,使用HCFC-141b作为优先替代物已得到许多专家的认可。

可以说,HCFC-141b是目前最成熟的替代CFC-11的HCFC物质,但由于其较强的溶解能力,作为替代物对ABS(HIPS)具有侵蚀作用和对聚氨酯泡沫体有塑化作用这两方面缺陷,这也是开发HCFC-141b聚氨酯泡沫组合料体系的技术关键。

普通的HCFC-141b替代技术没有解决HCFC-141b对内衬材料的溶蚀问题,采用这种替代技术必须选用耐HCFC-141b的改性ABS(或HIPS)内衬材料,其价格远远高于普通ABS(HIPS)内衬。

兰州华宇创新科技有限公司研制的HY-5104无CFC-11发泡体系虽然也采用HCFC-141b作为发泡剂,但其突出特点是对普通ABS(HIPS)内衬材料基本无腐蚀性,无须更换改性内衬,非常适合中国和广大发展中国家的国情,其主要优点如下:①完全不含CFC-11和其它禁用或有害物质;②相容性好。

山东省HCFC-141b淘汰政策与监督管理现状

山东省HCFC-141b淘汰政策与监督管理现状
行业 、 HC F C 一 1 4 1 b消 费 量 及 变 化 趋 势 、 已 使 用 或 拟
使用 的替代 技 术等 数 据 信 息 有 了基 本 的 了解 , 为 下

步 实施 削减 淘汰 和有 效监 管提 供 了有力 保 障 。
购买使用 《 中国受控 消耗臭氧层物质 清单》 ( 公告 2 0 1 0年 第 7 2号) 》 附表中规定禁用的 C F C . 1 1 发泡 的现象 。因此 , 打击非法 O D S贸 易 和使 用 , 规 范 行 业市场秩序迫在眉睫。经过十余年 的努力 , 我省 以 国际履约项 目为依 托 , 一方 面积极 推进泡 沫行 业
保 护臭 氧 层 的履 约 工作 , 一方 面要 逐 步 削 减淘 汰 消耗 臭氧层 物 质 , 积极 研 发 推 广绿 色 环 保 的 替代 技术 ; 另一 方 面 , 要 坚 决 遏 制 已淘 汰 O D S的非 法 生
产、 销售 和使 用 , 巩 固前 期履 约成果 , 两 者缺 一不可 。
术 改造 或产 品转 型 。 通过调 研 , 不 仅 掌 握 了我 省 泡 沫 行 业 H C F C 一 1 4 1 b使 用企 业 数 量 、 HC F C 一 1 4 1 b使 用 量 、 企 业 生 产 经 营 隋况 以及 替代情 况 , 还 对 其 他 HC F C 一 1 4 1 b应 用
督 。项 目通 过对 辖 区 内泡 沫行 业 O D S使 用 、 销 售企 业定 期采样 检 测 , 进 一步 规范 企 业 O D S使用 和 销售
等行பைடு நூலகம்为 , 防止 已淘 汰 O D S的 回潮使 用 。
按 照项 目大纲要 求 , 结合 我省 实际情 况 , 须对 我
省 泡沫企 业 开展 四轮监 测 , 目前 已完 成 两 轮 。通 过

HCFC-141b型组合聚醚发泡绝热材料

HCFC-141b型组合聚醚发泡绝热材料

HCFC-141b型组合聚醚发泡绝热材料
刘军;徐业峰;杨香莲
【期刊名称】《中国建设动态:阳光能源》
【年(卷),期】2005(000)02M
【摘要】本文简述了聚氨酯泡沫行业无氟替代进展,介绍了采用HCFC-141b型组合聚醚的优点及其物理化学性能,同时论述了太阳热水器行业使用该组合聚醚建议的发泡工艺条件。

采用HCFC-141b型组合聚醚完全可以适用太阳热水器生产。

【总页数】3页(P51-53)
【作者】刘军;徐业峰;杨香莲
【作者单位】山东东大聚合物股份有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TK515
【相关文献】
1.适配于环保型发泡剂 FEA -1100的硬泡组合聚醚配方研究 [J], 沈旺华;韦宾
2.喷涂缠绕保温管用全水发泡聚氨酯组合聚醚的研制 [J], 李明友; 刘玄
3.顶空-气相色谱-质谱法测定组合聚醚中氟氯烃和氢氟氯烃类发泡剂的含量 [J], 李憬然;陈烨;谭丽;刘进斌;刘方;袁懋
4.HCFC-141b阻燃组合聚醚的研制 [J], 陈兴舫;苑春华
5.福乐斯附件系统,用于橡塑绝热材料安装的专业配套产品——来自弹性发泡绝热材料的市场领导者的一站式解决方案 [J],
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工业清洗剂hcfc-141b正常标准

工业清洗剂hcfc-141b正常标准

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HCFC-141b生产工艺探讨

HCFC-141b生产工艺探讨

毕业设计(论文)开题报告表摘要:论述了HCFC-141b的物理特性,背景和市场前景,论述了偏氯乙烯和HF 进行氟化反应的机理。

关键词:HCFC-141b 氟化反应生产工艺一、前言1.1HCFC-141b的背景HCFC-141b( 1,1-二氯- 1- 氟乙烷 )是一种易挥发液体 ,化学性质较稳定 ,物理性质与HCFC-11相近 ,具有良好的绝热特性以及和其他材料的相容性 ,臭氧层破坏值ODP为0.11,远小于HCFC-11(ODP为1),可替代后者用作硬质聚氨酯发泡剂。

HCFC-11(ODP为1),可替代后者用作硬质聚氨酯发泡剂。

精密仪器的清洗剂随着国际社会执行蒙特利尔议定书淘汰ODS行动逐步深入,根据《中国消耗臭氧层物质逐步淘汰国家方案》以及《中国聚氨酯泡沫行业CFC-11整体淘汰计划》, 我国在2007年已彻底淘汰传统的聚氨酯发泡剂HCFC-11,HCFC-141b 因替代成本低 ,发泡性能好成为一种广泛应用的过渡性替代品。

经过几年的生产和应用技术开发,HCFC-141b的生产和应用技术日趋成熟 ,现已成为市场上主要的聚氨酯发泡剂和清洗剂之一。

1.2 HCFC-141b的市场分析HCFC - 141b的主要用途是替代 CFC - 11用作硬质聚氨酯发泡剂 ,以及替代CFC - 113 用作清洗剂。

聚氨酯 ( PU ) 泡沫塑料工业目前在世界上已占重要地位 ,产品广泛应用于家具、汽车、冰箱和建筑等行业 ,全球总产量已超过1000万t / a,近年来我国聚氨酯行业始终保持着超过10%的年增长速度。

目前我国聚氨酯硬泡产量约为16万t / a,其中一半以上用于冰箱、冷柜、冷藏集装箱等行业 ,建筑用硬泡约占 1 /4,还有进一步提高的趋势。

冰箱、冷柜、冷藏等行业的发展极大的促进了聚氨酯硬泡工业的发展。

CFC - 11因综合性能优异、价格适中 ,曾是聚氨酯发泡行业最普遍采用的发泡剂 ,其用量平均可占PU 泡沫质量的 13% ,消费量巨大 ,但随着蒙特利尔公约及其修正案生效 ,发达国家已于1996年停止将其作为发泡剂使用 ,发展中国家应在 2010年停止使用。

F141b安全技术说明书[1]

F141b安全技术说明书[1]

F-141b安全技术说明书第一部分化学品及企业标识化学品中文名称:一氟二氯乙烷二氯氟乙烷化学品俗名或商品名:F-141b化学品英文名称:Dichlorofluoroethane企业名称:浙江巨化股份有限公司电化厂地址:浙江省衢州市衢化邮编:324004电子邮件:传真号码:企业应急电话:技术说明书编码:修订日期:生效日期:全国通用消防电话号码:119用途:广泛应用于聚氨酯泡沫塑料的发泡剂以及电子、仪表行业的高纯清洗剂。

第二部分危险性概述危险性类别:非危险化学品侵入途径:吸入食入眼睛接触皮肤接触健康危害:本品无腐蚀性,毒性低,一般吸入不会引起麻醉或伤害肝脏等危险。

环境危害:该物质大量排放时对环境有影响燃爆危害:本品不燃。

第三部份成分/组成信息纯品混合物化学品名称:一氟二氯乙烷有害物成分浓度CAS N O。

一氟二氯乙烷99.95%第四部分急救措施皮肤接触:立即脱去污染的衣物,用流动清水冲洗至少15分钟;就医。

眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟,就医。

吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保持呼吸系统畅通。

如呼吸困难给输氧;就医。

食入:误服者用水漱口,给饮牛奶或蛋清。

就医第五部分消防措施危险特性:本品不燃,但与火焰或灼热金属表面接触可产生有毒物质。

有害燃烧产物:灭火方法及灭火剂:本品不燃。

切断泄漏源,喷水冷却容器,可能的话将容器从火场移到空旷处。

燃烧(分解)产物:氟化氢、氯化氢灭火注意事项:穿耐酸碱防护服和自给加压式呼吸器。

第六部分泄漏应急处理应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。

建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防酸碱工作服。

不要直接接触泄漏物。

尽可能切断泄漏源,防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。

小量泄漏:用石灰粉等类似吸附剂吸收液体泄漏物,并收集到密闭容器中;也可以用大量水冲洗,经稀释的洗水放入废水系统。

大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置。

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4
有轻微影响:如醒觉状态程度有轻微下降,脂类血清组成略有改变。而 CFC-l1, 的浓度直达 10000ppm 时都未发现毒性。用老鼠做 16 周呼吸性试验表明。 HCFC-14lb 的浓度为 15,00ppm 时不会引起神经中毒,这是研究的最高浓度。利 用啮齿动物所作的研究实验表明,HCFC-14lb 同 CFC-11 一样,在新陈代谢转化 中停留时间很短,可很快通过呼吸道消除。
HCFC-141b 与 CFC-11 各项性能比较
化学分子式 化学名称 分子量 比重(25℃) 沸点 蒸汽压(25℃) 蒸汽压(50℃) 气态λ值(25℃) 闪点 蒸发热 ODP(臭氧消耗值) GWP(温室效应值) VLEP(职业暴露极限值)
单位
kg/L ℃ atm atm mw/m.K kJ/kg
HCFC-141b 与其它材料的兼容性
HCFC-141b 与大多数塑料无作用,但是聚苯乙烯(PS)、聚丙烯腈丁二烯苯 乙烯(ABS)和聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)在一些使用条件下可能会出现兼容性问 题(如冰箱内衬材料)。下表列出了在 32℃时试样浸泡在 HCFC-141b 5 分钟、1 小 时、24 小时和 100 小时的行为。
6
HCFC-141b 有如下优点: ODP 低(0.11),GWP=0.13。HCFC-14lb 臭氧消耗值和地球温升效应值分别
只有 CFC-11 的 11%和 13%。 λ 值低(0.0098w/m.k),与 CFC-11(0.084 w/m.k)较接近。是所有替代品中导
热系数最低的。 化学性能稳定,不与发泡剂原料起反应。在组合聚醚中甚至比 CFC-11 更加
一、HCFC-14lb 一般性能
HCFC-14lb 的化学名称为一氟二氯乙烷,是较理想的 CFC-11 的 过渡性替代品。但由于 ODP 和 GWP 均不为零,因此根据 1992 年蒙 特利尔哥本哈根修正案,将在 2030 年彻底禁止对 HCFC-141b 产品的使用,而发达国家已于 2003 年停止生产和进口 HCFC-14lb。
二、HCFC-14lb 替代 CFC-1l 的特点
众所周知,大气层中的臭氧是地球生物防止太阳紫外线杀伤的天然屏障。臭 氧层遭氟氯烃破坏后,大大削弱了对紫外线的吸收能力。由于紫外线 β 的作用, 将导致人体免疫力的下降,引起皮肤癌和角膜炎的增加。据英国环保局估计,臭 氧浓度每下降 1%,全世界每年将增加 20 万皮肤癌患者。而且,还将破坏生态平 衡,加速塑料老化,此外,由于 CFCs 化学稳定,生存期达 65 年以上,在大气中 形成明显的“温室效应”。据测算当前大气中 C02 与氟氯烃对“温室效应”的影 响分别为 70%与 30%,可见问题的严重性。
5
5
3
注:0 完全溶解 1.部分溶解 2.明显膨胀 3.表面轻微膨胀 4.表面轻微失 去光泽 5.无腐蚀
无水的 HCFC-141b 对大多数金属和工业常用的合金(钢铁、不锈钢、铜、黄 铜、铝、锌)不发生作用。但是,在有水的情况下,一些轻金属如锌、铍、铝、 镁与之长时间的接触,会导致损坏。
燃烧性能
闪 点:以 NFM07011 的标准来衡量,HCFC-141b 并没有闪点,所以它是 一种不易燃烧的液体。在运输中,不属于易燃烧物类别。 自燃温度 HCFC-14lb 的自燃温度为 532℃。
对繁殖带来的毒性 用老鼠进行两代繁殖试验,老鼠暴露在 HCFC-14lb 的 浓度为 20000ppm 下进行呼吸,试验结果表明没有引起明显中毒。另外,进行了 导致畸胎可能性研究,妊娠雌性暴露在浓度直到 2000ppm(老鼠)和 12000ppm(兔 子)的 HCFC-14lb 下进行呼吸,结果显示对老鼠来说浓度为 8000ppm 时仍无影响, 而对兔子来说浓度为 1400ppm 时仍无影响。用同样的方法对 CFC-11 做试验浓度 直到 10000ppm 仍没有观察到对繁殖产生影响。同实验对照组相比较,暴露在 HCFC-14lb 下的动物,其寿命的长短没有受到影响,血液的生化参数及器官的重 量和自身的组织也无改变。对老鼠和小鼠的试验证实,CFC-1l 的浓度直到 5000ppm 仍无慢性中毒效应,也无致癌作用。
易燃范围 由于其较弱的蒸汽易燃特性,HCFC-14lb 在空气中的易燃性极限 值是很难测得的,并由于测试标准的不同而不同。
根据 NFT20041 标准,最高和最低极限值是体积的 10%和 17%,而使用一种 非标准化但很接近于 ASTME68185 标准的方法(美国材料试验学会制定的标准) 进行测定,在使用 40J(焦尔)的热源时,没有观察到任何燃烧现象。但使用 50J 热源时,测得的极限值为 5.6%和 13.4%之间。从安全角度出发,Elf Atochem 采 取最宽的极限区域,即 HCFC-141b 在空气中的燃烧值在 5.6%和 17%之间。
HCFC-141B 体系 酸值(MGKOH/G) 0.16 0.22 0.23 0.41 0.76
0
7
喷涂泡沫
14
26
50
0.30
0.32
/
0.55
12.58
0.55
9.11
0.77
/
1.16
0
0.89
1.02
聚酯多元醇现场浇 7
/
1.47

14
3.07
1.55
26
6.11
1.63
50
/
2.10
说明:组合料在贮存中酸值变化越小越稳定。在上列各数据中,用 HCFC-141b 配制的组合料酸值变化小于 CFC-11,证明用 HCFC-141b 作发泡剂的组合料存放 较稳定。
结 论 目前所获得的毒性研究结果表明,在一定范围内,只要遵守工作 中通常的卫生条例,工业应用 HCFC-14lb 是完全可行的。PAFT 的不同成员组织 以及 AIHA(美国工业卫生协会)的 WEEL(工厂环境暴露标准)委虽会规定了职业 性暴露极限值为 500ppm(每周四十小时,每天八小时的平均值)。
尽管 CFCs 对聚氨酯工业的发展尤其对聚氨酯硬泡加工性、绝热性的改善和 提高起了极大的推动作用,但由于其对臭氧层的破坏,为了保护环境,停止生产 和禁用势在必行。所以,CFCs 的限期禁用对聚氨酯硬泡的影响最为严重。
聚氨酯硬泡领域 CFCs 的替代问题,根据不同国家和地区的自身情况,选择 了不同的替代路线。美国 1994 年起已转向采用 HCFC-14lb。目前,美国和欧洲 2003 年已全面禁用 HCFC-14lb。
毒性
有关 HCFC-141b 的毒性研究计划是 1988 年开始进行的里介绍一些总结性结 果,并与 CFC-11 进行比较。
急性毒性:HCFC-14lb 和 CFC-11 一样,通过呼吸和口服有轻微毒性。若用 老鼠做试验进行四小时呼吸,它的 LD50 达到 62000ppm(对应于 CFC-11 是 26000ppm)。若通过口服,老鼠的 LD50 高于每公斤体重 5g 的量(与 CFC-1l 结果 一样)。 同其它卤化碳产品类似,HCFC-14lb 在高含量时,可能会致敏于心脏,产生肾上 腺素的应激心律不齐,HCFC-14lb 对这类效应的阈值介于 5000 到 10000ppm 之 间,和 CFC-1l 差不多。HCFC-14lb 和 CFC-1l 这两种液体对皮肤无刺激,对眼睛 (以兔子作试验)有轻微刺激作用。
5
稳定。 分子量较低。同样发泡效率下,其用量仅为 CFC-1l 的 85%左右。 不易燃,可完全采用原生产设备生产,不需进行改造。
用 CFC-11 和 HCFC-141b 配制的组合料在 50℃时的稳定性试验
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
泡沫体系 现场浇注
贮存天数
0 7 14 26 50
CFC-11 体系 酸值(MGKOH/G) 0.07 / 0.94 2.21 /
材料名称
5 分钟
1 小时
24 小时
100 小时
ABS
1
1
1
1
酚醛树脂
5
5
5
5
聚酰胺 66
5
5
5
5
聚甲基丙烯酸甲酯 1
1
0
0
聚丙烯
5
5
5
4
聚苯乙烯
0
0
0
0
PTEE
5
5
5
5
PVC
5
5
5
5
塑化 PVC
5
5
5
5
丙烯腈/丁二烯 418 5
5
5
5

乙烯/丙烯 EPR
5
4
2
2
聚丙烯酸酯
5
5
5
5
聚氯丁烯 206
5
5
各种气体与 CFC-11 和 HCPC-141b 等蒸汽导热系数比较
(单位:
W/m.K) 名称 空气 水蒸气 CO2 CFC-11 CFC-12 HCFC-123 HCFC-141b HCFC-22
80℉(26.7℃) 0.0260 0.0178 0.0166 0.0084 0.0100 — 0.0980 0.0115
140℉(60℃) 0.0284 0.0204 0.0192 0.00929 0.0115 0.0127 0.0125 0.0130
200℉(93.3℃) 0.0308 0.0230 0.0217 0.0106 0.0129 — — 0.0143
1
HCFC-141b 与 CFC-11 的密度比较、蒸汽导热系数与温度的关 系及蒸汽压比较如下列各图。
HCFC-141b 泡沫 72.35 1.61 / 21.6 105.5
89.4
184.6 274
130 ℉ ( 54.4 ℃ ) 时 HCFC-14lb 在 多 元 醇 中 的 溶 解 极 限
wt% 东大聚醚多元醇 DD450 DD420
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