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硬质聚氨酯泡沫塑料

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硬质聚氨酯泡沫塑料硬质聚氨酯泡沫塑料是以多官能团聚醚或聚氨酯及多次甲基多苯基多异氰酸酯为主要原料,以叫住或者喷涂工艺生产的硬质泡沫塑料,其密度可从小于10kg/m³,到大约1100 kg/m³的聚氨酯硬质塑料。

1.浇注型聚氨酯硬泡配方低密度硬泡配方原料重量份数甲苯二胺为起始剂聚醚多元醇(羟值453) 50蔗糖聚醚多元醇(羟值450) 10水 1.5 CFC-11 38异氰酸酯指数 1.05性能密度,kg/m³ 19.6低温尺寸稳定性,-20℃×72小时没有变化2.粗TDI为基的硬泡配方原料重量份数100蔗糖和甘油为起始剂的聚氧化丙烯多元醇(羟值440)L-5420 1.0 CFC-11 44二甲基乙醇胺 15三乙烯二胺(33%溶液) 1.5粗TDI(NCO含量39.4%)指数 1.05性能密度,kg/m³ 25压缩强度kg/㎝²水平方向 2.1垂直方向 0.72尺寸稳定性,%水平 0.20100℃垂直 11.40水平 0.40-20℃垂直 0.603.混合聚醚硬泡配方原料重量份数PolyG71-530聚醚多元醇(羟值530) 33.4PolyG75-442聚醚多元醇(甲基葡萄糖甙为起33.4始剂的聚醚多元醇,分子量445)阻燃剂 6.0二甲基环己胺 1.3CFC-11 23DC-193 1.4水 0.8 PAPI 100性能密度,kg/m³ 30K因子(btu-in/hr·sq·Ft·°F)起始 0.123 老化30天后 0.140压缩强度,磅/英寸²,水平方向 23剪切强度,磅/英寸² 144.山梨糖聚醚为基的硬泡配方原料重量份数山梨糖为起始剂的聚醚多元醇(羟值475-505100有机硅泡沫稳定剂 1.5二乙基乙醇胺 1.0有机锡催化剂 0.2CFC-11 38聚MDI 124性能密度,kg/m³ 31.4压缩强度kg/㎝²平行 2.66 垂直 1.15 尺寸稳定性,△V%110℃×7天 +3.170℃×95%RH×7天 +4.9-20℃×7天 -0.25.阻燃硬泡配方原料重量份数聚氧化丙烯蔗糖醚多元醇 70含磷聚醚多元醇(OH值450) 30CFC-11 30有机硅泡沫稳定剂 1.0三乙醇胺 6PAPI指数 1.05性能密度,kg/m³ 32压缩强度kg/㎝²平行方向 2.1-2.2垂直方向 1.2-1.4拉伸强度,kg/㎝² 2.2闭孔率% 94导热系数,Kcal/m h℃ 0.016吸水性, kg/m³ 0.33尺寸稳定性,100℃×2周,% 5耐燃性自熄当低压层压机生产3厘米厚的层压板时,可用下列配方。

硬质聚氨酯泡沫

硬质聚氨酯泡沫
发泡剂:发泡剂增加,自由泡密度降低,流动性增加,填充密度 降低,但泡沫的强度和尺寸稳定性变差。
催化剂:催化剂增加可加快反应速度,使体系的反应热聚在泡沫 内部,可能会造成泡沫开裂,另外反应速度增加,模压时间也要 相应加长。
原料的温度
原料的温度将直接影响反应速度,对系统的流动性和填充效果产 生很大的影响
其它助剂
脱模剂
作为脱模剂的物质通常是蜡、脂肪酸金属盐类和硅烷类聚合物。 目前使用最为普遍的是硅烷类聚合物。
外用脱模剂基本分为溶剂型和水基型脱模剂。因前者含大量有机 溶剂且存在火灾隐患,所以后者作为迅速发展起来的环保型脱模剂, 已形成完整的产品系列,取代溶剂型脱模剂。
四、连续板材生产工艺参数对板材的 影响
若面材温度过高,会导致反应速度加快,流动性差,体系的反应热 聚在泡沫内部可能会导致泡沫开裂;
若面材温度过低,泡沫与其接触面的脆性增加,影响粘结性,同时 泡沫的整体密度与芯密度的差值会增加。
双履带温度
双履带温度过高会造成表面不平整,气孔变大,易收缩,但粘结性 会好。一般PUR要求温度35-45℃,PIR要求温度45-60℃。
发泡指数(异氰酸根指数)
指数(Index)体现了异氰酸根基团和羟基的一种关系 指数=异氰酸根的量/羟基的量 Index>100可确保羟基能完全反应掉。硬泡系统是典型的
异氰酸根过量的系统(Index>100),系统指数低于100, 泡沫会收缩 指数和比例的关系:比例一般为异氰酸酯和多元醇混合物 的体积比。 如果泡沫在高指数下加工,并用了正确的催化剂,就会形 成异氰脲酸酯,相应的泡沫叫做异氰脲酸酯(PIR)泡沫。 通常PIR泡沫是在180~350的指数下加工的。
现在我们用的催化剂为PC-8,其主要作用为50%凝胶,50%发泡 三聚催化剂主要用于PIR的生产,以促进异氰酸酯聚合生成异氰脲酸 酯

硬质聚氨酯泡沫塑料项目可行性研究报告编写格式说明(模板套用型word)

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北京中投信德国际信息咨询有限公司硬质聚氨酯泡沫塑料项目可行性研究报告编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司工程师:高建北京中投信德国际信息咨询有限公司硬质聚氨酯泡沫塑料项目可行性研究报告项目委托单位:XXXXXXXX有限公司项目编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司发证机关:北京市工商行政管理局注册号:110106013054188法人代表:杨军委项目组长;高建编制人员:白惠工程师朱光明工程师李道峰工程师金惠子工程师秦珍珍工程师审定:郝建波项目编号:ZTXDBJ-20170322-5编制日期:2017年X月关于硬质聚氨酯泡沫塑料项目可行性研究报告编制说明(模版型)【立项批地融资招商】核心提示:1、本报告为模版形式,客户下载后,可根据报告内容说明,自行修改,补充上自己项目的数据内容,即可完成属于自己,高水准的一份可研报告,从此写报告不在求人。

2、客户可联系我公司,协助编写完成可研报告,可行性研究报告大纲(具体可跟据客户要求进行调整)编制单位:北京中投信德国际信息咨询有限公司工程师:高建目录第一章总论 (10)1.1项目概要 (10)1.1.1项目名称 (10)1.1.2项目建设单位 (10)1.1.3项目建设性质 (10)1.1.4项目建设地点 (10)1.1.5项目主管部门 (10)1.1.6项目投资规模 (11)1.1.7项目建设规模 (11)1.1.8项目资金来源 (12)1.1.9项目建设期限 (12)1.2项目建设单位介绍 (12)1.3编制依据 (12)1.4编制原则 (13)1.5研究范围 (14)1.6主要经济技术指标 (14)1.7综合评价 (15)第二章项目背景及必要性可行性分析 (16)2.1项目提出背景 (16)2.2本次建设项目发起缘由 (16)2.3项目建设必要性分析 (16)2.3.1促进我国硬质聚氨酯泡沫塑料产业快速发展的需要 (17)2.3.2加快当地高新技术产业发展的重要举措 (17)2.3.3满足我国的工业发展需求的需要 (17)2.3.4符合现行产业政策及清洁生产要求 (17)2.3.5提升企业竞争力水平,有助于企业长远战略发展的需要 (18)2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 (18)2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 (19)2.4项目可行性分析 (19)2.4.1政策可行性 (19)2.4.2市场可行性 (19)2.4.3技术可行性 (20)2.4.4管理可行性 (20)2.4.5财务可行性 (20)2.5硬质聚氨酯泡沫塑料项目发展概况 (21)2.5.1已进行的调查研究项目及其成果 (21)2.5.2试验试制工作情况 (21)2.5.3厂址初勘和初步测量工作情况 (22)2.5.4硬质聚氨酯泡沫塑料项目建议书的编制、提出及审批过程 (22)2.6分析结论 (22)第三章行业市场分析 (24)3.1市场调查 (24)3.1.1拟建项目产出物用途调查 (24)3.1.2产品现有生产能力调查 (24)3.1.3产品产量及销售量调查 (25)3.1.4替代产品调查 (25)3.1.5产品价格调查 (25)3.1.6国外市场调查 (26)3.2市场预测 (26)3.2.1国内市场需求预测 (26)3.2.2产品出口或进口替代分析 (27)3.2.3价格预测 (27)3.3市场推销战略 (27)3.3.1推销方式 (28)3.3.2推销措施 (28)3.3.3促销价格制度 (28)3.3.4产品销售费用预测 (28)3.4产品方案和建设规模 (29)3.4.1产品方案 (29)3.4.2建设规模 (29)3.5产品销售收入预测 (30)3.6市场分析结论 (30)第四章项目建设条件 (22)4.1地理位置选择 (31)4.2区域投资环境 (32)4.2.1区域地理位置 (32)4.2.2区域概况 (32)4.2.3区域地理气候条件 (33)4.2.4区域交通运输条件 (33)4.2.5区域资源概况 (33)4.2.6区域经济建设 (34)4.3项目所在工业园区概况 (34)4.3.1基础设施建设 (34)4.3.2产业发展概况 (35)4.3.3园区发展方向 (36)4.4区域投资环境小结 (37)第五章总体建设方案 (38)5.1总图布置原则 (38)5.2土建方案 (38)5.2.1总体规划方案 (38)5.2.2土建工程方案 (39)5.3主要建设内容 (40)5.4工程管线布置方案 (40)5.4.1给排水 (40)5.4.2供电 (42)5.5道路设计 (44)5.6总图运输方案 (45)5.7土地利用情况 (45)5.7.1项目用地规划选址 (45)5.7.2用地规模及用地类型 (45)第六章产品方案 (46)6.1产品方案 (46)6.2产品性能优势 (46)6.3产品执行标准 (46)6.4产品生产规模确定 (46)6.5产品工艺流程 (47)6.5.1产品工艺方案选择 (47)6.5.2产品工艺流程 (47)6.6主要生产车间布置方案 (47)6.7总平面布置和运输 (48)6.7.1总平面布置原则 (48)6.7.2厂内外运输方案 (48)6.8仓储方案 (48)第七章原料供应及设备选型 (49)7.1主要原材料供应 (49)7.2主要设备选型 (49)7.2.1设备选型原则 (50)7.2.2主要设备明细 (50)第八章节约能源方案 (52)8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 (52)8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 (52)8.2.1能源消耗种类 (52)8.2.2能源消耗数量分析 (52)8.3项目所在地能源供应状况分析 (53)8.4主要能耗指标及分析 (53)8.4.1项目能耗分析 (53)8.4.2国家能耗指标 (54)8.5节能措施和节能效果分析 (54)8.5.1工业节能 (54)8.5.2电能计量及节能措施 (55)8.5.3节水措施 (55)8.5.4建筑节能 (56)8.5.5企业节能管理 (57)8.6结论 (57)第九章环境保护与消防措施 (58)9.1设计依据及原则 (58)9.1.1环境保护设计依据 (58)9.1.2设计原则 (58)9.2建设地环境条件 (58)9.3 项目建设和生产对环境的影响 (59)9.3.1 项目建设对环境的影响 (59)9.3.2 项目生产过程产生的污染物 (60)9.4 环境保护措施方案 (61)9.4.1 项目建设期环保措施 (61)9.4.2 项目运营期环保措施 (62)9.4.3环境管理与监测机构 (63)9.5绿化方案 (64)9.6消防措施 (64)9.6.1设计依据 (64)9.6.2防范措施 (64)9.6.3消防管理 (66)9.6.4消防设施及措施 (66)9.6.5消防措施的预期效果 (67)第十章劳动安全卫生 (68)10.1 编制依据 (68)10.2概况 (68)10.3 劳动安全 (68)10.3.1工程消防 (68)10.3.2防火防爆设计 (69)10.3.3电气安全与接地 (69)10.3.4设备防雷及接零保护 (69)10.3.5抗震设防措施 (70)10.4劳动卫生 (70)10.4.1工业卫生设施 (70)10.4.2防暑降温及冬季采暖 (71)10.4.4照明 (71)10.4.5噪声 (71)10.4.6防烫伤 (71)10.4.7个人防护 (71)10.4.8安全教育 (72)第十一章企业组织机构与劳动定员 (73)11.1组织机构 (73)11.2激励和约束机制 (73)11.3人力资源管理 (74)11.4劳动定员 (74)11.5福利待遇 (75)第十二章项目实施规划 (76)12.1建设工期的规划 (76)12.2 建设工期 (76)12.3实施进度安排 (76)第十三章投资估算与资金筹措 (77)13.1投资估算依据 (77)13.2建设投资估算 (77)13.3流动资金估算 (78)13.4资金筹措 (78)13.5项目投资总额 (78)13.6资金使用和管理 (81)第十四章财务及经济评价 (82)14.1总成本费用估算 (82)14.1.1基本数据的确立 (82)14.1.2产品成本 (83)14.1.3平均产品利润与销售税金 (84)14.2财务评价 (84)14.2.1项目投资回收期 (84)14.2.2项目投资利润率 (85)14.2.3不确定性分析 (85)14.3综合效益评价结论 (88)第十五章风险分析及规避 (90)15.1项目风险因素 (90)15.1.1不可抗力因素风险 (90)15.1.3市场风险 (90)15.1.4资金管理风险 (91)15.2风险规避对策 (91)15.2.1不可抗力因素风险规避对策 (91)15.2.2技术风险规避对策 (91)15.2.3市场风险规避对策 (91)15.2.4资金管理风险规避对策 (92)第十六章招标方案 (93)16.1招标管理 (93)16.2招标依据 (93)16.3招标范围 (93)16.4招标方式 (94)16.5招标程序 (94)16.6评标程序 (95)16.7发放中标通知书 (95)16.8招投标书面情况报告备案 (95)16.9合同备案 (95)第十七章结论与建议 (96)17.1结论 (96)17.2建议 (96)附表 (97)附表1 销售收入预测表 (97)附表2 总成本表 (98)附表3 外购原材料表 (99)附表4 外购燃料及动力费表 (100)附表5 工资及福利表 (101)附表6 利润与利润分配表 (102)附表7 固定资产折旧费用表 (103)附表8 无形资产及递延资产摊销表 (104)附表9 流动资金估算表 (105)附表10 资产负债表 (106)附表11 资本金现金流量表 (107)附表12 财务计划现金流量表 (108)附表13 项目投资现金量表 (110)附表14 借款偿还计划表 (112)............................................ 错误!未定义书签。

探讨硬质聚氨酯泡沫塑料在建筑的应用

探讨硬质聚氨酯泡沫塑料在建筑的应用

探讨硬质聚氨酯泡沫塑料在建筑的应用引言在建筑保温体系中若要使建筑的保温性能得到提高,必须选用高性能的保温材料,比如,硬质聚氨酯泡沫塑料,其可以认为是我国建筑保温体系走向高性能阶段的有效途径之一。

硬质聚氨酯泡沫塑料的物理性、声学性、电学性以及化学性能良好,它与聚苯乙烯泡沫塑料相比其导热率远远小于剧本一起泡沫塑料,硬质聚氨酯泡沫塑料的导热率仅是聚苯乙烯导热率的40%左右,而且强度和粘结能力超强,可以作为隔热材料中的优质首选。

一、硬质聚氨酯泡沫材料具备的特性和工艺1.具备的特性(1)硬质聚氨酯泡沫材料的导热系数不高,其导热系数仅为0.023 W/(m·K),所以保温隔热的效果就相当好,在保温材料中时现阶段保温隔热性能最好的材料。

(2)硬质聚氨酯泡沫具有超强的粘结性能,将其直接在墙体上喷涂,在喷射过程中硬质聚氨酯泡沫在喷枪的作用下首先形成成型的发泡混合物,形成的液体物料具备渗透性强、流动性能好的特点,当其进入到墙体的基层空隙中以后发泡,并可以及时与基层牢固紧密的粘结起到了对空隙密封的作用。

(3)由于硬质聚氨酯泡沫对水的吸收率不高,所以其的防水性能超强,抵抗水蒸气的渗透性能相当不错,其结构紧致密实呈微孔状,几乎不容易透水,加上施工连续,整体的性能超好,而且完全不会出现吸潮现象,所以硬质聚氨酯泡沫材料的防水性能可靠、防水效果很好。

(4)因为在硬质聚氨酯泡沫材料中含有许多气泡,促使其的密度只为非发泡塑料的几分之一到几十分之一,密度低。

(5)由于内部含有大量的气泡,所以在受到冲击时内部的气泡会起到一个缓冲的作用,泡孔当中含有的气体在载荷作用下被压缩,在冲击产生的外力消失后又回弹回复到原来的状态,对物体的伤害力较小,因此硬质聚氨酯泡沫材料拥有较好的减震性能。

(6)硬质聚氨酯泡沫材料拥有较强的声学性能,它通过对声波能量的吸收,阻断声波的反射传递,从而达到较高的隔音效果。

(7)硬质聚氨酯泡沫采用的施工方式是喷涂或者浇筑,并且其的施工具有连续性的特点,所以,采用硬质聚氨酯泡沫进行对建筑墙体施工可以使整个墙体的保温层无接缝出现,特别有利于墙体保温效果和防水性能的实现。

硬质聚氨酯泡沫塑料 标准

硬质聚氨酯泡沫塑料 标准

硬质聚氨酯泡沫塑料标准硬质聚氨酯泡沫塑料是一种具有闭孔结构的聚合材料,具有优异的绝缘性能、耐压性能和轻质化特点。

它被广泛应用于建筑、交通工具、家具、包装等领域。

为了保证硬质聚氨酯泡沫塑料产品的质量和安全性,制定了一系列的标准来规范其生产和使用。

首先,硬质聚氨酯泡沫塑料的生产应符合国家相关标准,包括原材料的选用、生产工艺、产品质量检测等方面。

在原材料的选用上,应选择质量优良、符合环保要求的聚醚多元醇和异氰酸酯等原料,并严格控制原料的质量和比例,以确保产品的稳定性和安全性。

在生产工艺上,应严格按照标准要求进行操作,确保产品的物理性能和化学性能达到标准规定的要求。

对产品的质量检测也应严格执行标准,确保产品达到国家相关标准的要求。

其次,硬质聚氨酯泡沫塑料的使用应符合相关标准和规范。

在建筑领域,应根据建筑设计要求和国家相关标准选择适当的硬质聚氨酯泡沫塑料产品,并严格按照施工工艺要求进行安装和使用,确保产品的质量和安全性。

在交通工具领域,应选择符合国家相关标准的硬质聚氨酯泡沫塑料产品,并按照相关规范进行安装和使用,确保产品在交通工具中的安全性能。

在家具、包装等领域,也应选择符合相关标准的产品,并按照相关规范进行使用,确保产品的质量和安全性。

总之,硬质聚氨酯泡沫塑料作为一种重要的建筑材料和包装材料,其质量和安全性至关重要。

只有严格按照国家相关标准进行生产和使用,才能保证产品的质量和安全性。

同时,也需要加强对硬质聚氨酯泡沫塑料产品的质量监督和检测,确保产品符合国家相关标准的要求。

希望各相关行业和部门能够共同努力,促进硬质聚氨酯泡沫塑料产品的质量和安全性,为社会和消费者提供更加优质和安全的产品。

硬质聚氨酯泡沫塑料参数

硬质聚氨酯泡沫塑料参数

硬质聚氨酯泡沫塑料参数
硬质聚氨酯泡沫塑料是一种优异的材料,广泛应用于建筑、交通、家具、电子等领域。

其特点是具有高强度、低密度、耐候性好、隔热性能好等特点。

以下是硬质聚氨酯泡沫塑料的一些参数:
1. 密度:硬质聚氨酯泡沫塑料的密度一般在30-50kg/m之间,可以根据具体使用环境和要求进行调整。

2. 抗压强度:硬质聚氨酯泡沫塑料的抗压强度一般在
0.2-0.5MPa之间,可以根据具体使用环境和要求进行调整。

3. 导热系数:硬质聚氨酯泡沫塑料的导热系数一般在
0.02-0.04W/m·K之间,具有优异的隔热性能。

4. 耐腐蚀性:硬质聚氨酯泡沫塑料具有优异的耐酸碱、耐油脂、耐化学药品等性能。

5. 环保性:硬质聚氨酯泡沫塑料不含CFC等有害物质,符合环保要求。

6. 阻燃性:硬质聚氨酯泡沫塑料具有良好的阻燃性能,不易燃烧。

总的来说,硬质聚氨酯泡沫塑料是一种非常优秀的材料,广泛应用于各个领域。

其参数的调整可以根据具体的使用环境和要求进行,使其更好地发挥作用。

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硬质聚氨酯泡沫塑料工艺流程

硬质聚氨酯泡沫塑料工艺流程

硬质聚氨酯泡沫塑料工艺流程一、原料准备。

这硬质聚氨酯泡沫塑料的制作呀,原料那可是相当关键的。

咱得有多元醇和异氰酸酯这俩主角呢。

多元醇就像是一个特别温和包容的小伙伴,而异氰酸酯呢,比较活泼好动。

这两种原料的质量和比例可得把握好。

就好比做菜,盐放多放少那味道可差远了。

而且呀,这原料还得保存好,不能受潮啦,不能被污染啦,要不然做出来的泡沫塑料就可能有问题呢。

除了这俩主要原料,有时候还会加入一些助剂,像发泡剂呀,催化剂之类的。

发泡剂就像是一个小魔法师,能让这材料像吹气球一样鼓起来变成泡沫。

催化剂呢,就像一个小助手,加快反应的速度,要是没有它,这反应可能就慢吞吞的,可不行。

二、混合环节。

接下来就是混合这一步啦。

这多元醇、异氰酸酯还有那些助剂呀,得把它们都放到一个专门的混合设备里。

这个设备就像是一个大搅拌器,把这些原料搅和得特别均匀。

你可别小看这个搅拌,要是搅得不均匀,那做出来的泡沫塑料可能有的地方硬,有的地方软,就像一个蛋糕有的地方烤糊了,有的地方还没熟一样尴尬。

这个混合的时候呢,要控制好温度哦。

温度太高了,这些原料可能就太兴奋了,反应就会变得很奇怪。

温度太低呢,它们又懒洋洋的,不愿意好好反应。

就像人一样,太热了烦躁,太冷了没精神。

三、发泡过程。

混合好之后呀,就开始发泡喽。

这时候可神奇了,在发泡剂的作用下,这个混合物就开始像被施了魔法一样,一点点地膨胀起来。

就像吹泡泡一样,不过这个泡泡是固态的呢。

在发泡的过程中,要注意周围的环境哦。

如果环境的湿度太大,可能会影响发泡的效果。

就像我们的头发,如果在很潮湿的天气,就容易变得塌塌的,没有造型。

发泡的时候,它会慢慢地形成那种蜂窝状的结构,这个结构可是很重要的,它决定了泡沫塑料的很多性能,比如说强度啦,隔热性能啦。

四、成型阶段。

发泡到一定程度之后,就开始成型啦。

这时候就像给这个正在成长的“小泡沫”找个合适的形状。

可以把它放到模具里,让它按照模具的形状来成型。

这个模具就像是一个小房子,泡沫在里面慢慢长大,最后就变成了模具的形状。

硬质聚氨酯泡沫塑料本构关系的研究

硬质聚氨酯泡沫塑料本构关系的研究

硬质聚氨酯泡沫塑料本构关系的研究1. 引言硬质聚氨酯泡沫塑料是一种常用的绝缘材料和填充材料,具有轻质、耐热、隔热、隔音等特点,在建筑、交通工具和包装领域得到广泛应用。

然而,对于硬质聚氨酯泡沫塑料的本构关系,即应力-应变关系的研究,对于了解其力学性能至关重要。

本文将从宏观力学模型和微观结构层面,对硬质聚氨酯泡沫塑料本构关系进行深入探讨。

2. 宏观力学模型在宏观尺度上,硬质聚氨酯泡沫塑料的本构关系主要通过应力-应变曲线来描述,其中包括线性弹性阶段、屈服阶段和断裂阶段。

在应力小于比屈服强度时,硬质聚氨酯泡沫塑料呈线性弹性,应变与应力成正比;当应力逐渐增大超过比屈服强度时,材料将出现塑性变形,应力较缓慢地继续增加;最终在应力达到最大值时,硬质聚氨酯泡沫塑料将发生断裂。

通过对宏观力学模型的研究,可以更好地理解硬质聚氨酯泡沫塑料在受力过程中的力学性能。

3. 微观结构层面在微观尺度上,硬质聚氨酯泡沫塑料的本构关系受其内部细胞结构和界面相互作用影响。

硬质聚氨酯泡沫塑料的微观结构呈现闭孔结构,孔隙间充满气体,形成有效的隔热和隔音效果。

然而,由于泡沫塑料的微观结构不规则性,使得其在受力时呈现出复杂的本构关系。

研究表明,泡沫塑料的微观结构对其力学性能具有显著影响,如细胞大小、壁厚度、连通性等都会对泡沫塑料的变形行为和强度产生影响。

4. 总结与展望硬质聚氨酯泡沫塑料的本构关系是一个复杂而重要的研究课题。

在宏观力学模型和微观结构层面,硬质聚氨酯泡沫塑料都表现出了多变的力学性能,其本构关系受多种因素影响。

未来的研究可以从提高泡沫塑料的力学性能、优化微观结构设计等方面进行深入探讨,以提高泡沫塑料的应用性能和推动其在新领域的应用。

个人观点与理解在我看来,硬质聚氨酯泡沫塑料的本构关系研究是一个非常值得深入探讨的课题。

了解其力学性能,可以为材料工程领域的发展提供重要参考,也有助于解决在具体应用领域中可能出现的问题。

通过对泡沫塑料的本构关系进行深入研究,还有助于推动材料设计和制备技术的发展,为新材料的研发奠定基础。

聚氨酯泡沫塑料的配方设计.docx

聚氨酯泡沫塑料的配方设计.docx

聚氨酯泡沫塑料的配方设计1,建筑用PU夹芯发泡板材配方组成(质量分)聚醚9506 30 AC 发泡剂0.5聚酯P3152 60 添加型/ 反应型复合17泡沫稳定剂 2.5 HCFC-141b 25-27复配催化剂 3.2 PAPI(44V20) 230加工条件:1, 环境温度:24- 25'C2, 搅拌速度:2900r/min3, 搅拌时间:9-10s4, 模具温度:40- 45C5, 熟化温度:90- 100C相关性能:泡沫密度0.038g/cm3 ;压缩强度235MPq拉伸强度255MPq热导率0.019W/M .K; 粘接强度312MPa。

2, 冰箱用聚氨酯硬质泡沫塑料配方组成(质量份)聚醚HBL-06 90-96 聚酯HBL-16 4-10 二甲基环己胺2-4 六氢化三奈1-2 相关性能:泡沫密度3, 开孔型微孔泡沫芯材配方配方组成(质量份)聚醚多元醇100 泡沫稳定剂0.5-1.0开孔机0.5-1.04, 环戊烷发泡的组合聚醚配方组成(质量份)聚醚多元醇100 匀泡剂 2催化剂 1.2-2.0 PAPI5, 组合聚醚WF101配方配方组成(质量份)硬泡聚醚NH-4201 100泡沫稳定剂1.5-3 乳化剂1-2 催化剂1-2 泡沫稳定剂1.5-2.5 水 1.5-2.5HFC-245fa 30-40PAPI 1500.0346g/cm3 ,热导率20.2mW/m.K复合催化剂3-6发泡剂7-10水1.8-2.4 环戊烷12-14 1.05-1.10交联剂2-4 水1-3异戊烷6-166,复合面料泡沫垫 配方组成(质量份)聚醚三元醇( MN=6000) 100山梨醇聚醚多元醇 胺催化剂 NIAX-1 胺催化剂 NIAX-4 7,软质 PU 泡沫塑料配方组成(质量份) 1# 2# 3# 4# 5# 6#聚醚多元醇 100 100 100 100 100 100 异氰酸酯 37.5 51.1 51.1 53.5 51.1 64.6水2.7 4.04.04.24.05.0F11硅油表面活性剂 0.8 0.90.9 1.11.1 1.3胺催化剂 0.1 0.12 0.1 0.12 0.15 0.15 锡催化剂0.20.240.24 0.210.25 0.25相对密度 0.034 0.028 0.026 0.024 0.020 0.020 拉伸强度 0.11 0.100.10 0.09 0.08 0.05伸长率 130 120 140 145 16075 压缩变形3.5 5.05.54.86.95.8 8,聚醚型块状PU 软质泡沫塑料配方组成(质量份) 聚醚三元醇100泡沫稳定剂0.1TDI80/2045-47水 3-4有机锡 0.3-0.5F-110-15叔胺0.2-0.3相关性能: 相对密度 0.02-0.025 ;拉伸强度 0.09-0.1MPa ;撕裂强度 0.3-0.4KN/m ;伸长率 200%-500%;50$%压缩强度 0.006MPa ;落球回弹率 35-40%9, PU 硬质泡沫塑料(配方组成)质量份浇注配方 喷涂配方 浇注配方喷涂配方2 型阻燃醚 100 100 F11 80 -403聚醚70 18TCEP(发泡剂 ) 806泡沫稳剂 5 5水 - 6有机锡0.80.1 PAPI 290197三乙烯二胺 / 乙二醇 8--10,聚氨酯泡沫塑料配方组成(质量份)聚醚 100 ; 硅油 1-4 ; PAPI 140-180 ; 三乙醇胺 0.7-1.5 ;蒸馏水 0.4-1.5 。

喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料概述

喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料概述

喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料概述喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料是一种在建筑、汽车、船舶等领域广泛应用的材料,具有轻质、隔音、保温、抗腐蚀、防火等优良性能。

本文将对喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料的制备过程、优点、应用领域及未来发展进行概述。

1.制备过程喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料的制备过程分为两步:首先将聚异氰酸酯与多元醇混合,在添加氢氧化铝等发泡促进剂及其他助剂后形成泡沫体;其次,将泡沫体喷涂于建筑或汽车表面,使其形成硬质外壳。

制备过程不仅简单快捷,而且可以根据需要进行调整,以达到特定的性能要求。

2.优点硬质聚氨酯泡沫塑料具有多项优点,其首要优点是具有良好的隔音、保温能力,可以有效地降低建筑物、汽车等领域的能耗。

其次,硬质聚氨酯泡沫塑料具有优异的抗腐蚀性能,可以有效对抗雨水、潮湿等外部因素。

此外,由于其材料结构均匀,可以保证其在安装过程中不发生开裂、变形等情况,从而增强其应用寿命。

3.应用领域硬质聚氨酯泡沫塑料的应用涵盖了建筑、汽车、船舶等行业。

在建筑领域中,硬质聚氨酯泡沫塑料广泛应用于绿色建筑、地下室、保温层、屋顶、隔墙等领域,以提高建筑物的隔音、保温性能。

汽车升级改装领域中,喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料可以有效提高汽车的安全性能,减少碰撞时对车内人员的伤害。

在船舶领域中,硬质聚氨酯泡沫塑料被广泛应用于海洋工程、海上风电及军事舰艇等领域,可以提高船舶的安全性能、抗风浪能力和节能性能。

4.未来发展目前,随着全球环保意识的增强和节能减排政策的推广,喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料的市场需求将继续增长。

未来硬质聚氨酯泡沫塑料的发展重心主要在于材料特性的提高和应用领域的拓展。

例如,喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料可以应用于矿山领域、航空航天领域等高温、高压环境,对于新能源领域、特种设备制造等行业也具有广阔的应用前景。

总之,喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料是一种具有广泛应用价值和市场前景的材料,其制备过程简单,性能出色,在建筑、汽车、船舶等各个领域具有广泛应用。

未来随着环保和能源安全的重要性日益凸显,这种材料的应用领域不断拓宽,必将迎来更加灿烂的发展。

硬质聚氨酯泡沫塑料.doc

硬质聚氨酯泡沫塑料.doc

硬质聚氨酯泡沫塑料硬质聚氨酯泡沫塑料是一种绝热防腐高分子合成材料,用作防腐保温保冷层,它导热系数低、密度小、强度高、吸水性小、绝热、绝缘、隔音效果好、化学稳定性能好,作为一种绝热材料,广泛应用于石油、化工、运输、建筑、日常生活等领域,如输油和辅热水管道、油库、贮罐、冷库、空调、冰箱、集中供热供汽管道等设施的保温保冷。

有数据显示,用硬质聚氨酯泡沫塑料保温的管道比传统的管道可减少热损失35%,节约了大量能源,减少了维修费用。

另外,它还具有优良的防水防腐性脂,可直接埋入地下或水中,使用寿命可达20~30年以上,使用温度-190~120℃。

聚氨酯泡沫塑料有聚酯与聚醚型之分。

通常聚酯在强度、耐温性能等方面较聚醚型为好,但因聚酯原料成本高,所以在应用上受到限制。

1.硬质聚氨酯泡沫塑料的主要性能硬质聚氨酯泡沫塑料1000℃火焰温度下燃烧5 s后离火,在1~2s内自熄。

耐浓度小于10%的无机酸,不耐高浓度的无机酸;耐中等浓度的碱液;耐汽油、机油,耐酮、耐酯,不耐醇。

各种绝热材料性能对比见表5—1。

表5-1 各种绝热材料性能项目聚氨酯硬质泡沫塑料聚苯乙烯泡沫玻璃聚氯乙然泡沫软木密度/kg·m -3 50 50 160~190 60~70 240~250导热系数/W·(m·K) -1 0.023~0.026 0.043 0.055~0.060 0.043 0.058耐热度/℃+130 +75 +400 +80 +100耐寒度/℃-110 -80 -270 -35吸水率体积/%0.2 0.4 <0.2 0.3压缩强度/MPa ≥0.2 0.18 >0.5 0.18自熄性自熄易燃不燃易燃燃烧2.硬质聚氨酯泡沫塑料原料的性质、规格与选择硬质聚氨酯泡沫塑料是以多元羟基化合物和异氰酸酯为主要原料。

在催化剂、发泡剂的作用下,经加成聚合发泡而成。

主要反应力异氰酸酯与多元羟基化合物中的羟基反应生成聚氨酯。

硬质聚氨酯泡沫

硬质聚氨酯泡沫

1前言硬质聚氨酯泡沫(PUF)是一种具有保温隔热和一定防水功能的新型合成高分子材料,由异氰酸酯和聚醚多元醇在催化剂、匀泡剂、发泡剂等多种助剂的相互作用下反应而成。

该泡沫具有良好的保温、隔热功能,导热系数为0.22 W/(m•k),非常有利于建筑节能,且不透水、不吸湿、绝缘、吸音、耐油、耐化学腐蚀等。

与其他泡沫塑料相比,还具有无毒、无异味、耐温等特性。

它对金属、砼、砖、石、木材、玻璃等有很强的黏结性。

添加阻燃剂的制品具有远火自熄性,能根据用户需要达到国家一级消防要求。

本材料施工简便、技术性能可靠、质量易保证,是建筑上重点推广的十项新技术之一,适用于各类工业与民用建筑的屋面、墙体、楼面的保温、隔热、防水。

目前,随着我们建筑节能事业的发展,被建筑业称为“新世代保温材料”的聚氨酯已开始在建筑节能领域展露其优越的性能和良好的发展潜力,为了使这种新材料新技术在建筑节能工程中得到广泛推广和应用,本文将主要谈谈硬质聚氨酯泡沫在屋面防水保温工程中的应用,以供参考。

2硬质聚氨酯泡沫的技术优点硬质聚氨酯泡沬是一种综合性能优良的建筑节能绝热、保温材料,适用于各种类型新建建筑及既有屋面防水与保温(含金属基层屋面),其主要优点为:(1)由于聚氨酯发泡时闭孔率高(可达95 %以上),所以当聚氨酯硬泡密度为35 kg/m3~40 kg/m3时,其导热系数低,仅为0.018 W/(m•K)~0.024 W/(m•K),相当于EPS(聚苯乙烯泡沫塑料0.041 W/(m•K))的一半,是目前所有保温材料中导热系数最低的;保温隔热层厚度少,具有一定的结构优势,可使建筑物围护结构更薄、更轻,从而增加室内的可用面积;具有优良的热工性能,可以达到节能65 %以上的要求。

(2)现场喷涂硬泡聚氨酯与建筑物混凝土等基面的黏结性好,抗风揭,能与金属、木材、水泥等多种材料牢固黏结,从而使硬泡层与作用面基层成为一体,不易发生脱层,适宜于旧建筑物的节能改造。

硬质聚氨酯泡沫在节能建筑外墙外保温中的应用与相关标准18页word文档

硬质聚氨酯泡沫在节能建筑外墙外保温中的应用与相关标准18页word文档

PU是Polyurethane的缩写,中文名为聚氨基甲酸酯简称聚氨酯。

硬质聚氨酯泡沫在节能建筑外墙外保温中的应用与相关标准——北京亿丰豪斯沃尔新型建材有限公司硬质聚氨酯泡沫具有良好的绝热性能及物理性能,它导热系数低、强度高,是建筑保温隔热低能耗住宅之首选材料。

针对硬质聚氨酯泡沫所具有的特点及其在生产过程中的工艺要求,我们把硬质聚氨酯泡沫在建筑节能领域的应用重点放在其板材成型工艺加工与应用上。

开发研制了两种应用体系:即硬聚氨酯保温装饰一体化体系与外贴硬质聚氨酯泡沫板薄抹灰体系。

并在实验研究应用的基础上制定了相关标准与重要参数。

一硬质聚氨酯保温装饰一体化体系:(一)产品企业标准概括:1 适用范围本标准规定了外墙外保温饰面一体墙板的定义、类别、技术要求、试验方法、检验规则及保温饰面墙板的标志、包装、运输与贮存。

本标准适用于建筑装饰材料做表层,硬质聚氨酯泡沫塑料做保温层,用于各种建筑的外墙外保温装饰面层一体化的干作业和旧建筑外墙外保温装饰改造工程。

2规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T3810.3陶瓷砖试验方法GB/T4100.1干压陶瓷砖GB/T4100.2干压陶瓷砖GB/T4100.3干压陶瓷砖GB/T4100.4干压陶瓷砖QB/T3806-99建筑物隔热用硬聚氨酯泡沫塑料JGJ110-97建筑工程饰面砖粘结强度检验标准JGJ126-2000、J23-2000外墙饰面砖工程施工验收规程JC/T841-2019耐碱玻璃网格布DBJ/T01-50-2019外墙外保温施工技术规程(聚苯板玻纤网格布聚合物砂浆做法)DBJ01-62-2019外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准3.定义本标准采用以下定义:3.1保温饰面砖一体墙板,是由建筑外墙装饰面砖做面层,以多元醇化合物多异氰酸酯为主要原料,在催化剂、稳定剂、发泡剂等助剂的作用下,与外墙装饰材料、抗冲击玻璃纤维网格布复合成一体的外墙保温装饰墙板。

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硬质聚氨酯泡沫塑料
硬质聚氨酯泡沫塑料是一种绝热防腐高分子合成材料,用作防腐保温保冷层,它导热系数低、密度小、强度高、吸水性小、绝热、绝缘、隔音效果好、化学稳定性能好,作为一种绝热材料,广泛应用于石油、化工、运输、建筑、日常生活等领域,如输油和辅热水管道、油库、贮罐、冷库、空调、冰箱、集中供热供汽管道等设施的保温保冷。

有数据显示,用硬质聚氨酯泡沫塑料保温的管道比传统的管道可减少热损失35%,节约了大量能源,减少了维修费用。

另外,它还具有优良的防水防腐性脂,可直接埋入地下或水中,使用寿命可达20~30年以上,使用温度-190~120℃。

聚氨酯泡沫塑料有聚酯与聚醚型之分。

通常聚酯在强度、耐温性能等方面较聚醚型为好,但因聚酯原料成本高,所以在应用上受到限制。

1.硬质聚氨酯泡沫塑料的主要性能
硬质聚氨酯泡沫塑料1000℃火焰温度下燃烧5 s后离火,在1~2s内自熄。

耐浓度小于10%的无机酸,不耐高浓度的无机酸;耐中等浓度的碱液;耐汽油、机油,耐酮、耐酯,不耐醇。

各种绝热材料性能对比见表5—1。

表5-1 各种绝热材料性能
项目聚氨酯硬质泡沫塑料聚苯乙烯泡沫玻璃聚氯乙然泡沫软木
密度/kg·m -3 50 50 160~190 60~70 240~250
导热系数/W·(m·K) -1 0.023~0.026 0.043 0.055~0.060 0.043 0.058
耐热度/℃+130 +75 +400 +80 +100
耐寒度/℃-110 -80 -270 -35
吸水率体积/%0.2 0.4 <0.2 0.3
压缩强度/MPa ≥0.2 0.18 >0.5 0.18
自熄性自熄易燃不燃易燃燃烧
2.硬质聚氨酯泡沫塑料原料的性质、规格与选择
硬质聚氨酯泡沫塑料是以多元羟基化合物和异氰酸酯为主要原料。

在催化剂、发泡剂的作用下,经加成聚合发泡而成。

主要反应力异氰酸酯与多元羟基化合物中的羟基反应生成聚氨酯。

催化剂主要有叔胺和有机锡等。

发袍反应为异氰酸酯与水反应,产生二氧化碳气体和脲。

反应产物脲及叔胺等物对此反应有催化作用。

反应所产生的二氧化碳气体被用来发泡。

但水发泡的最大缺点是耗费昂贵的异氰酸酯。

也常用低沸点氟氯烷化合物(即F-113等),利用聚合过程中的反应热汽化,使物料在逐步固化前形成泡沫,发泡剂用量可根据所需泡沫体密度来决定。

(1)聚酯。

硬质泡沫聚氨酯所用的聚酯,其羟值通常控制在300~500
之间。

456聚酯指标如下。

(2)Ⅲ型阻火聚醚:是三羟基含磷含氯阻火聚醚。

由于分子结构中引入。

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