聚醚多元醇的羟值及羟值计算
PU资料
PU 资料聚氨酯计算公式中有关术语及计算方法1. 官能度官能度是指有机化合物结构中反映出特殊性质(即反应活性)的原子团数目。
对聚醚或聚酯多元醇来说,官能度为起始剂含活泼氢的原子数。
2. 羟值在聚酯或聚醚多元醇的产品规格中,通常会提供产品的羟值数据。
从分析角度来说,羟值的定义为:一克样品中的羟值所相当的氢氧化钾的毫克数。
在我们进行化学计算时,一定要注意,计算公式中的羟值系指校正羟值,即 羟值校正 = 羟值分析测得数据 + 酸值 羟值校正 = 羟值分析测得数据 - 碱值对聚醚来说,因酸值通常很小,故羟值是否校正对化学计算没有什么影响。
但对聚酯多元醇则影响较大,因聚酯多元醇一般酸值较高,在计算时,务必采用校正羟值。
严格来说,计算聚酯羟值时,连聚酯中的水份也应考虑在内。
例,聚酯多元醇测得羟值为224.0,水份含量0.01%,酸值12,求聚酯羟值 羟值校正 = 224.0 + 1.0 + 12.0 = 257.03. 羟基含量的重量百分率在配方计算时,有时不提供羟值,只给定羟基含量的重量百分率,以OH%表示。
羟值 = 羟基含量的重量百分率×33 例,聚酯多元醇的OH%为5,求羟值 羟值 = OH% × 33 = 5 × 33 = 1654. 分子量分子量是指单质或化合物分子的相对重量,它等于分子中各原子的原子量总和。
(56.1为氢氧化钾的分子量)例,聚氧化丙烯甘油醚羟值为50,求其分子量。
对简单化合物来说,分子量为分子中各原子量总和。
羟值官能度分子量10001.56⨯⨯=336650100031.56=⨯⨯=分子量如二乙醇胺,其结构式如下: CH 2CH 2OH HN<CH 2CH 2OH分子式中,N 原子量为14,C 原子量为12,O 原子量为16,H 原子量为1,则二乙醇胺分子量为:14+4×12+2×16+11×1=1055. 异氰酸基百分含量异氰酸基百分含量通常以NCO%表示,对纯TDI 、MDI 来说,可通过分子式算出。
PET计算方法与公式
PU 资料聚氨酯计算公式中有关术语及计算方法1. 官能度官能度是指有机化合物结构中反映出特殊性质(即反应活性)的原子团数目。
对聚醚或聚酯多元醇来说,官能度为起始剂含活泼氢的原子数。
2. 羟值在聚酯或聚醚多元醇的产品规格中,通常会提供产品的羟值数据。
从分析角度来说,羟值的定义为:一克样品中的羟值所相当的氢氧化钾的毫克数。
在我们进行化学计算时,一定要注意,计算公式中的羟值系指校正羟值,即羟值校正=羟值分析测得数据+酸值 羟值校正=羟值分析测得数据-碱值 对聚醚来说,因酸值通常很小,故羟值是否校正对化学计算没有什么影响。
但对聚酯多元醇则影响较大,因聚酯多元醇一般酸值较高,在计算时,务必采用校正羟值。
严格来说,计算聚酯羟值时,连聚酯中的水份也应考虑在内。
例,聚酯多元醇测得羟值为 224.0,水份含量0.01%,酸值12,求聚酯羟值羟值校正=224.0 + 1.0 + 12.0 = 257.03. 羟基含量的重量百分率在配方计算时,有时不提供羟值,只给定羟基含量的重量百分率,以OH%表示。
羟值=羟基含量的重量百分率x 33 例,聚酯多元醇的 OH%为5,求羟值羟值=OH% x 33 = 5 x 33 = 165 4. 分子量分子量是指单质或化合物分子的相对重量 ,它等于分子中各原子的原子量总和。
分子量 56.1 官能度 1000量二 羟值(56.1为氢氧化钾的分子量) 例,聚氧化丙烯甘油醚羟值为 50,求其分子量。
对简单化合物来说,分子量为分子中各原子量总和。
如二乙醇胺,其结构式如下:CH 2CH 2OHHN <CH 2CH 2OH分子式中,N 原子量为14, C 原子量为12 , O 原子量为16, H 原子量为1,则二乙醇胺分子量为:14+4 X 12+2 X 16+11 X 仁 1055. 异氰酸基百分含量异氰酸基百分含量通常以 NCO%表示,对纯TDI 、MDI 来说,可通过分子式算出。
聚醚多元醇的羟值及羟值计算
聚醚多元醇的羟值及羟值计算聚醚多元醇是一种具有羟基官能团的长链聚合物,广泛应用于聚氨酯弹性体、塑料、涂料、胶粘剂等领域。
羟值是评估聚醚多元醇的羟基含量的指标之一,而羟值的计算是通过对聚醚多元醇的酸值和水分含量进行测试。
本文将详细介绍聚醚多元醇的羟值及羟值计算方法。
首先,我们来了解一下聚醚多元醇的羟值的作用。
羟基是聚醚多元醇中重要的官能团,它与异氰酸酯反应形成聚氨酯弹性体时,能够提供弹性和柔软性,影响聚氨酯的性能。
因此,羟值的高低可以间接反映聚醚多元醇的分子量大小和羟基的丰度,对聚氨酯的性能有一定的影响。
接下来,我们将介绍羟值的具体计算方法。
羟值的计算需要用到聚醚多元醇的酸值和水分含量。
1.酸值测试:酸值测试是确定聚醚多元醇中羟基含量的重要手段之一、酸值是指1克样品中所含有的酸中和所需的氢氧化钠溶液的毫克数。
具体操作如下:a.将精确称量的聚醚多元醇溶解于醇溶剂中,形成适量的溶液。
b.取适量的溶液进行滴定,加入酚酞指示剂。
c.以酚酞的颜色变化作为终点,用氢氧化钠溶液滴定其酸性。
d.根据滴定所需氢氧化钠溶液的体积计算得到酸值。
e. 酸值的计算公式为:酸值(mgKOH/g)=V × C / m,其中V为滴定所需氢氧化钠溶液的体积(ml),C为氢氧化钠溶液的浓度(mol/L),m为聚醚多元醇样品的质量(g)。
2.水分含量测试:水分含量对于聚醚多元醇的性能和加工工艺也有很大的影响。
水分含量的测试方法主要有称量法、质量法和气相色谱法等。
具体操作可根据实际情况选择合适的方法进行。
3. 羟值的计算:羟值的计算是将酸值和水分含量代入特定的计算公式中得出。
羟值的计算公式为:羟值(mg/KOH/g)= (酸值 - 公式a)×公式b/ 样品质量,其中公式a和公式b是根据多元醇的具体结构和酸值单位而定的常数。
需要注意的是,不同类型的聚醚多元醇的羟值计算公式可能略有不同,具体的计算方法需根据不同的聚醚多元醇及其应用领域来确定。
聚氨酯计算公式中有关术语及计算方法
聚氨酯计算公式中有关术语及计算方法1. 官能度官能度是指有机化合物结构中反映出特殊性质(即反应活性)的原子团数目。
对聚醚或聚酯多元醇来说,官能度为起始剂含活泼氢的原子数。
2. 羟值在聚酯或聚醚多元醇的产品规格中,通常会提供产品的羟值数据。
从分析角度来说,羟值的定义为:一克样品中的羟值所相当的氢氧化钾的毫克数。
在我们进行化学计算时,一定要注意,计算公式中的羟值系指校正羟值,即 羟值校正 = 羟值分析测得数据 + 酸值 羟值校正 = 羟值分析测得数据 - 碱值对聚醚来说,因酸值通常很小,故羟值是否校正对化学计算没有什么影响。
但对聚酯多元醇则影响较大,因聚酯多元醇一般酸值较高,在计算时,务必采用校正羟值。
严格来说,计算聚酯羟值时,连聚酯中的水份也应考虑在内。
例,聚酯多元醇测得羟值为224.0,水份含量0.01%,酸值12,求聚酯羟值 羟值校正 = 224.0 + 1.0 + 12.0 = 257.03. 羟基含量的重量百分率在配方计算时,有时不提供羟值,只给定羟基含量的重量百分率,以OH%表示。
羟值 = 羟基含量的重量百分率×33 例,聚酯多元醇的OH%为5,求羟值 羟值 = OH% × 33 = 5 × 33 = 1654. 分子量分子量是指单质或化合物分子的相对重量,它等于分子中各原子的原子量总和。
(56.1为氢氧化钾的分子量)例,聚氧化丙烯甘油醚羟值为50,求其分子量。
对简单化合物来说,分子量为分子中各原子量总和。
羟值官能度分子量10001.56⨯⨯=336650100031.56=⨯⨯=分子量如二乙醇胺,其结构式如下: CH 2CH 2OH HN<CH 2CH 2OH分子式中,N 原子量为14,C 原子量为12,O 原子量为16,H 原子量为1,则二乙醇胺分子量为:14+4×12+2×16+11×1=1055. 异氰酸基百分含量异氰酸基百分含量通常以NCO%表示,对纯TDI 、MDI 来说,可通过分子式算出。
羟值的计算
聚醚多元醇生产中涉及合成原料配比与聚醚结构基本参数及其计算法简单介绍如下。
3.4.3.1 基本参数及其计算(1)羟值(OHV)与羟当量(M E)(2)平均分子量()数均分子量N,重均分子量W,复合起始剂的表观分子量Σ=ΣM i N I,M i、N i分别为各个起始剂内分子量与摩尔百分数。
(3)平均官能度(f)平均官能度(f)是样品的各聚醚分子中含有端羟基本数据的平均值。
数均官能度:n=M n/M E重均官能度:W=M W/M E表观官能度Σ=Σf i n i用于复合起始剂,f i、n i分别为各个起始剂的官能度与摩尔分数。
M N、f n与M E,(OHV)之间的关系如下:M N=f n M E=56100f n/(OHV)(4)“K值”“K值”是指聚醚样品平均每一官能度起始剂把联结的单体摩尔数。
不同生产厂家对此参数不同的代号,这里以“K值”代表。
“K值”是聚醚合成中关键参数之一,很有实用价值。
大量实验证明,“K值”的大小可决定对催化剂体系的选择。
根据实践经验,最常用的氢氧化钾催化剂体系适用于“K值”在1.4~2.0范围内,>2.0亦可,至于上限肯定存在,但应到多少说法不一。
由于聚醚多元醇一般分子量很少大于6000者,故该问题的讲座已经外延到其它用途的高分子聚醚中去了。
但在聚醚多元醇中,“K值”大到一定程度要采用分段聚合的方法,即先生产出一段聚合中间产品(欲称“头”)再以“头”为起始剂继续聚合成品。
3.4.3.2 原料配比及“K值”的计算常用聚醚多元醇起始剂与单体的符号与参数参看表3-29。
表3-29 起始剂的符号与参数(1)单一起始剂的计算[实例1] 生产硬泡聚醚AE-300,起始剂为EDA,单体为PO。
假设要求摩尔比EDA:PO=1:4;求投料量,产品分子量,羟值(理论羟值)及“K值”(每釜生产量15820kg):①投料质量比:EDA:PO=(1×60.1):(4×58.1)=1:3.867②EDA投料量=15280/(1+3.867)=3250kg③PO投料量=[15280/(1+3.867)]×3.867=12570kg④产品分子量=60.1+58.1×4=293.7⑤产品羟量=f/M×56100=4/293×56100=766mgKOH/g⑥“K值”=PO摩尔数/f=4/4=1由于“K值”小于1.4,故对一般配方氢氧化钾催化剂宜慎用。
聚醚多元醇的羟值及羟值计算
聚醚多元醇的羟值及羟值计算
聚醚多元醇是一种具有强烈非离子性的高分子化合物,它们在高等教育领域中
广泛应用,如制药、医疗和农业应用等,并被广泛用作清洁剂,以减少医疗污染,促进医学研究和生物技术的发展。
聚醚多元醇的重要性可以从它的羟值来理解。
羟值是指一种物质在特定温度、压力下,所能损失和吸收一定常数量的水分子
的能力,普遍而言,羟值越大说明这种物质的醇性越强。
羟值是衡量聚醚多元醇的一个关键性参数,广泛应用于高等教育领域,用于调节聚醚多元醇的性质,如流动性和塑性等,也可以作为与粘度相关的指示因素。
计算聚醚多元醇的羟值是比较复杂的,通常需要考虑它的特征参数。
如醚键的
长度、强度和粗糙度、能量、空间密度、物理性质等参数深入探究,才能得出聚醚多元醇的羟值。
此外,还需要考虑溶剂中重介质影响羟值的因素,如溶剂的pH值
和液体的浓度。
综上所述,聚醚多元醇的羟值具有重要的指示性,在高等教育领域应用广泛。
因此,精准地计算聚醚多元醇的羟值非常重要:不仅要考虑聚醚多元醇的特征参数,还要考虑溶剂中重介质影响羟值的因素,以获得准确有效的结果。
聚醚多元醇的羟值及羟值计算
聚醚多元醇的羟值及羟值计算羟值是聚醚多元醇(以下简称聚醚)的重要特性指标。
它涉及聚醚中官能团的含量和聚醚的分子量,为聚醚生产、应用、开发部门所关注。
在聚醚合成工业,还用羟值操纵生产,因此如投料量,误差分析,产量估算等都离不开羟值。
可是由于羟值的单位不够直观,防碍了人们,专门是初学者,深切的熟悉和明白得羟值的含义,以致在有关计算中,往往抛开羟值本身的含义,重复地利用羟值与分子量的关系式,使本来简单的计算复杂化。
这不仅增加了工作量,还容易显现计算错误,贻误工作。
因此,深切了解有关羟值的概念,灵活运用它进行各类计算是必要的。
1 羟值的含义和单位从羟值的名称上明白得,羟值确实是羟基的含量(或浓度)。
指的是单位重量的样品中所含羟基的量。
所用单位是mgKOHg,其中的mgKOH是气宇羟基的单位。
这种单位不如克,升等单位直观,其中的mgKOH似乎与羟基毫无关系。
那么1mgKOH的羟基是多少?与摩尔什么关系?用单位重量的某一化学物质(如mgKOH)做为单位,通经常使用于表示某一化学基团或某一类化学物质(如酸性物质)的量。
因为化学基团与一样的物质不同,不能够独立存在,因此有时在适应上,或是依如实际需要把某一基团按化学计量关系折算成含有这种基团的某一化学物质来表示。
在聚醚合成及相关的部门,是把羟基折算成KOH表示。
按OH与KOH的计量关系-1摩尔KOH中含有1摩尔OH,那么1摩尔OH折算成一摩尔KOH,就等于是56.1克或是56100mgKOH。
反过来1mgKOH与156100摩尔的羟基相当。
因此用mgKOH做为气宇羟基的单位时,1mgKOH的羟基确实是156100摩尔的羟基。
可见,mgKOH 是一个很小的量,比摩尔小得多。
聚醚多元醇是高分子化合物,羟基在分子中所占的比重很小。
目前每克通用软泡聚醚中羟基的含量仅为56mgKOH,分子量更高的聚醚含羟基更少。
可见用mgKOH做为气宇聚醚中羟基的单位,比用摩尔、毫摩尔方便。
pet片材计算公式
pet片材计算公式
1. 官能度
官能度是指有机化合物结构中反映出特殊性质(即反应活性)的原子团数目。
对聚醚或聚酯多元醇来说,官能度为起始剂含活泼氢的原子数。
2.羟值
在聚酯或聚醚多元醇的产品规格中,通常会提供产品的羟值数据。
从分析角度来说,羟值的定义为: - -克样品中的羟值所相当的氢氧化钾的毫克数。
在我们进行化学计算时,一定要注意,计算公式中的羟值系指校正羟值,即羟值校正=羟值分析测得数据+酸值
羟值校正=羟值分析测得数据-碱值
对聚醚米说,因酸值通常很小,故羟值是否校正对化学计算没有什么影响。
但对聚酯多元醇则影响较大,因聚酯多元醇一股酸值较高,在计算时,务必采用校止羟值。
严格来说,计算聚酯羟值时,连聚酯中的水份也应考虑在内。
例,聚酯多元醇测得羟值为224.0,水份含量0.01%,酸值12,求聚酯羟值羟值校正=224.0+ 1.0 + 12.0= 257.0
3.羟基含量的重量百分率
在配方计算时,有时不提供羟值,只给定羟基含量的重量百分率,以OH%表示。
羟值=羟基含量的重量百分率X33例,聚酯多元醇的OH%为5,求羟值羟值=0H% X 33=5 X 33= 165
4. 分子量
分子量是指单质或化合物分子的相对重量,它等于分子中各原子的原子量总和。
对简单化合物来说,分子量为分子中各原子量总和。
如二乙醇胺,其结构式如下:
分子式中,N原子量为14,C原子量为12,O原子量为16,H原子量为l,则二乙醇胺分
子量为: 14+4X12+2X16+11X 1=105。
PET计算方法和公式
PU 资料聚氨酯计算公式中有关术语及计算方法1. 官能度 官能度是指有机化合物结构中反映出特殊性质(即反应活性)的原子团数目。
对聚醚或聚酯多元醇来说,官能度为起始剂含活泼氢的原子数。
2. 羟值 在聚酯或聚醚多元醇的产品规格中,通常会提供产品的羟值数据。
从分析角度来说,羟值的定义为:一克样品中的羟值所相当的氢氧化钾的毫克数。
在我们进行化学计算时,一定要注意,计算公式中的羟值系指校正羟值,即 羟值校正 = 羟值分析测得数据 + 酸值 羟值校正 = 羟值分析测得数据 - 碱值 对聚醚来说,因酸值通常很小,故羟值是否校正对化学计算没有什么影响。
但对聚酯多元醇则影响较大,因聚酯多元醇一般酸值较高,在计算时,务必采用校正羟值。
严格来说,计算聚酯羟值时,连聚酯中的水份也应考虑在内。
例,聚酯多元醇测得羟值为224.0,水份含量0.01%,酸值12,求聚酯羟值 羟值校正 = 224.0 + 1.0 + 12.0 = 257.03. 羟基含量的重量百分率 在配方计算时,有时不提供羟值,只给定羟基含量的重量百分率,以OH%表示。
羟值 = 羟基含量的重量百分率×33 例,聚酯多元醇的OH %为5,求羟值 羟值 = OH% × 33 = 5 × 33 = 1654. 分子量 分子量是指单质或化合物分子的相对重量,它等于分子中各原子的原子量总和。
(56.1为氢氧化钾的分子量)例,聚氧化丙烯甘油醚羟值为50,求其分子量。
对简单化合物来说,分子量为分子中各原子量总和。
羟值官能度分子量10001.56⨯⨯=336650100031.56=⨯⨯=分子量如二乙醇胺,其结构式如下: CH2CH 2OH HN<CH2CH 2OH分子式中,N 原子量为14,C 原子量为12,O 原子量为16,H 原子量为1,则二乙醇胺分子量为:14+4×12+2×16+11×1=1055. 异氰酸基百分含量 异氰酸基百分含量通常以N CO%表示,对纯TDI 、MDI 来说,可通过分子式算出。
PET计算方法和公式
PU 资料聚氨酯计算公式中有关术语及计算方法1.官能度官能度是指有机化合物结构中反映出特殊性质(即反应活性)的原子团数目。
对聚醚或聚酯多元醇来说,官能度为起始剂含活泼氢的原子数。
2.羟值在聚酯或聚醚多元醇的产品规格中,通常会提供产品的羟值数据。
从分析角度来说,羟值的定义为:一克样品中的羟值所相当的氢氧化钾的毫克数。
在我们进行化学计算时,一定要注意,计算公式中的羟值系指校正羟值,即羟值校正 = 羟值分析测得数据 + 酸值羟值校正 = 羟值分析测得数据 - 碱值对聚醚来说,因酸值通常很小,故羟值是否校正对化学计算没有什么影响。
但对聚酯多元醇则影响较大,因聚酯多元醇一般酸值较高,在计算时,务必采用校正羟值。
严格来说,计算聚酯羟值时,连聚酯中的水份也应考虑在内。
例,聚酯多元醇测得羟值为224.0,水份含量0.01%,酸值12,求聚酯羟值羟值校正 = 224.0 + 1.0 + 12.0 = 257.03.羟基含量的重量百分率在配方计算时,有时不提供羟值,只给定羟基含量的重量百分率,以OH%表示。
羟值 = 羟基含量的重量百分率×33例,聚酯多元醇的OH%为5,求羟值羟值 = OH% × 33 = 5 × 33 = 1654.分子量分子量是指单质或化合物分子的相对重量,它等于分子中各原子的原子量总和。
(56.1为氢氧化钾的分子量)例,聚氧化丙烯甘油醚羟值为50,求其分子量。
对简单化合物来说,分子量为分子中各原子量总和。
羟值官能度分子量10001.56⨯⨯=336650100031.56=⨯⨯=分子量如二乙醇胺,其结构式如下: CH 2CH 2OHHN<CH 2CH 2OH分子式中,N 原子量为14,C 原子量为12,O 原子量为16,H 原子量为1,则二乙醇胺分子量为:14+4×12+2×16+11×1=1055.异氰酸基百分含量异氰酸基百分含量通常以NCO%表示,对纯TDI 、MDI 来说,可通过分子式算出。
聚醚多元醇羟值测定方法
聚醚多元醇羟值测定方法一、聚醚多元醇羟值测定的重要性。
1.1 羟值是啥。
咱先来说说这个羟值啊。
羟值就像是聚醚多元醇的一个身份证号码,它能反映出聚醚多元醇分子里羟基的含量。
这羟基的含量那可不得了,就像一个人的关键特征一样,对聚醚多元醇的性能有着至关重要的影响。
比如说,它会影响聚醚多元醇在合成聚氨酯材料时候的反应活性,就好比厨师做菜,盐放多少直接决定菜的味道,羟值的大小直接关系到合成出来的聚氨酯是软是硬,是强是弱。
1.2 测定羟值的意义。
那为啥要测定这个羟值呢?这就好比我们要知道一个人的能力高低,就得有个衡量标准一样。
对于聚醚多元醇,测定羟值可以让我们更好地控制生产过程。
如果不知道羟值,那生产出来的聚醚多元醇可能就不符合要求,就像盲人摸象,完全没个准头。
而且,在产品质量检测的时候,羟值也是一个关键指标,要是这个指标不对,那这个聚醚多元醇产品就可能是个“残次品”,就像一颗老鼠屎坏了一锅粥。
二、测定方法的种类。
2.1 酸值滴定法。
酸值滴定法可是个老方法了,就像一个经验丰富的老工匠的手艺一样,久经考验。
这个方法的原理呢,就是利用酸和羟基的反应。
把聚醚多元醇样品和已知浓度的酸溶液混合,让它们充分反应,然后再用碱溶液来滴定剩余的酸。
这个过程就像是一场化学之间的“拔河比赛”,酸和羟基先拉一拉,然后碱再和剩下的酸拉一拉,通过计算就能得出羟值了。
不过这个方法也有点小麻烦,就像老太太的裹脚布——又臭又长,操作起来比较繁琐,而且容易有误差。
2.2 酰化法。
酰化法就有点高大上了。
它是用酰化试剂和聚醚多元醇中的羟基反应,生成酯。
这个反应就像是给羟基穿上一件新衣服,然后再通过一些后续的处理,比如水解、滴定等操作,算出羟值。
酰化法相对来说比较准确,就像神枪手打靶,命中率比较高。
但是呢,这个酰化试剂有的时候不太好伺候,就像个娇小姐,对环境要求比较高,储存和使用都得小心翼翼的。
2.3 近红外光谱法。
近红外光谱法那可是个高科技的方法,就像一个聪明的小机器人。
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PU 资料聚氨酯计算公式中有关术语及计算方法1.官能度官能度是指有机化合物结构中反映出特殊性质(即反应活性)的原子团数目。
对聚醚或聚酯多元醇来说,官能度为起始剂含活泼氢的原子数。
2.羟值在聚酯或聚醚多元醇的产品规格中,通常会提供产品的羟值数据。
从分析角度来说,羟值的定义为:一克样品中的羟值所相当的氢氧化钾的毫克数。
在我们进行化学计算时,一定要注意,计算公式中的羟值系指校正羟值,即羟值校正 = 羟值分析测得数据 + 酸值羟值校正 = 羟值分析测得数据 - 碱值对聚醚来说,因酸值通常很小,故羟值是否校正对化学计算没有什么影响。
但对聚酯多元醇则影响较大,因聚酯多元醇一般酸值较高,在计算时,务必采用校正羟值。
严格来说,计算聚酯羟值时,连聚酯中的水份也应考虑在内。
例,聚酯多元醇测得羟值为224.0,水份含量0.01%,酸值12,求聚酯羟值羟值校正 = 224.0 + 1.0 + 12.0 = 257.03.羟基含量的重量百分率在配方计算时,有时不提供羟值,只给定羟基含量的重量百分率,以OH%表示。
羟值 = 羟基含量的重量百分率×33例,聚酯多元醇的OH%为5,求羟值羟值 = OH% × 33 = 5 × 33 = 1654.分子量分子量是指单质或化合物分子的相对重量,它等于分子中各原子的原子量总和。
(56.1为氢氧化钾的分子量)例,聚氧化丙烯甘油醚羟值为50,求其分子量。
对简单化合物来说,分子量为分子中各原子量总和。
羟值官能度分子量10001.56⨯⨯=336650100031.56=⨯⨯=分子量如二乙醇胺,其结构式如下: CH 2CH 2OHHN<CH 2CH 2OH分子式中,N 原子量为14,C 原子量为12,O 原子量为16,H 原子量为1,则二乙醇胺分子量为:14+4×12+2×16+11×1=1055.异氰酸基百分含量异氰酸基百分含量通常以NCO%表示,对纯TDI 、MDI 来说,可通过分子式算出。
多元醇羟值、分子量的关系(精)
多元醇羟值、羟基含量与分子量之间的关系及计算公式多元醇(包括聚酯多元醇和聚醚多元醇)是聚氨酯生产重要的原料之一。
羟值、羟基含量、分子量是关于多元醇性能、质量、品种以及配方设计时重要的参数和指标。
一:定义1)羟值简单地说,羟值就是羟基的含量(或浓度)。
指单位重量的样品中所含羟基的量,单位是mgKOH/g。
采用酸碱滴定法测羟值,多元醇样品中的酸(碱)性物质会干扰测定,需要进行校正。
多元醇中酸(碱)性物质的单位是mgKOH,浓度单位是mgKOH/g。
羟值采用mgKOH/g做单位,可以直接使用公式“校正羟值=测定羟值+酸值(或-碱值)”进行计算。
2)羟基含量羟基含量是指多元醇中羟基的质量分数。
由此可知,羟基含量和羟值是可以进行换算的。
3)分子量多元醇的分子量一般是数均分子量。
化合物的分子量为相对原子质量的总和,所以相对分子质量(Relative molecular mass),用符号Mr表示。
相对分子质量在数值上等于摩尔质量,但单位不同,摩尔质量的单位是g/mol。
二:计算公式1)羟值OH(羟值,KOHmg/g)=(B-C)×f×56.1/样品重量B:0.5N KOH标准溶液标定空白实验值C:0.5N KOH标准溶液标定样品实验值f:0.5N KOH标准溶液修正值式中56.1 为KOH的分子量;如果用NaOH标准溶液进行标定,那么式中56.1就应变成40 。
由此可知羟值是测定值,分子量是导出值。
因此羟值比分子量在分析检测上是更重要的指标。
2)羟基含量羟基含量与羟值的换算公式是:羟值=(OH含量×10/17)×56.1羟基摩尔质量=1000/(OH含量×10/17)3)分子量相对分子质量=各元素数量*各元素相对原子质量,多元醇分子量是数均分子量,如果需要得到较精确的多元醇分子量,只有通过核磁测定多元醇的分子量。
羟值与分子量的换算公式是:分子量=56.1×1000×f /(羟值+酸值)式中56.1为KOH的分子量;如果是用KOH标定,那么数值应为40。
聚醚多元醇羟基的测定
聚醚多元醇羟值的测定聚醚多元醇是低聚多元醇中用量最大的一类,主要用于生产聚氨酯弹性体、涂料及胶粘剂等[1]。
其中羟值是表征聚醚多元醇性质的重要参数,不同羟值的聚醚多元醇可以得到性质迥然不同的制品。
羟值测定是有机定量分析中的重要项目之一,目前测定聚醚多元醇的羟值一般采用酰化法,如邻苯二甲酸酐—吡啶法,乙酸酐—吡啶法等,相关国家标准对此也有详细规定。
这些方法虽然酰化能力强、稳定可靠,但也存在一些不足,如操作过程复杂;耗时较长,一般需要2 h 以上;并多以吡啶为溶剂,但吡啶是易挥发、有恶臭的液体,吸入少量会引起头晕、恶心等现象,大量吸入会麻痹中枢神经,引起肝、肾的损害;对健康有不良影响,本文提出了一种新方法,以咪唑为催化剂,以乙酸酐—丙酮作酰化剂,酰化反应时间只需30 min,测试时间短,操作方便,结果稳定可靠。
2 实验部分2.1 实验原理聚醚多元醇中的羟基在咪唑催化下与过量乙酸酐发生定量酰化反应,加水水解过量乙酸酐后,以酚酞溶液为指示剂,用NaOH 标准溶液中和在酰化过程中产生的副产物乙酸及水解生成的乙酸,根据滴定空白和样品液所消耗NaOH 溶液的体积差,计算羟值。
2.2 主要试剂和仪器乙酰化试剂:乙酸酐与丙酮体积比为1︰10,加入乙酸酐质量分数为2%的咪唑,摇匀,贮于棕色瓶中,放置过夜使用。
酚酞指示剂:1%的乙醇溶液(质量分数)。
NaOH 标准水溶液:1.0 mol/L。
仪器:250 mL 碘量瓶,恒温水浴锅,分析天平,15 mL 移液管,50 mL 滴定管。
2.3 测定步骤称量聚醚多元醇试样2.0~2.5 g 左右(精确至0.000 1 g)于碘量瓶中,用移液管准确加入15 mL 乙酰化试剂,盖上瓶塞摇动使样品完全溶解。
用水密封后,放入水浴锅,升温至(50±1)℃温度下维持反应30 min,待酰化反应结束后加入25 mL 水水解过量乙酸酐。
取出冷却至室温,用少量水冲洗瓶壁,加2 滴酚酞指示剂,用NaOH 标准水溶液滴至粉红色并保持15 s 不裉色即为滴定终点。
pet计算方法和公式 (1)
PU 资料聚氨酯计算公式中有关术语及计算方法1. 官能度官能度是指有机化合物结构中反映出特殊性质(即反应活性)的原子团数目。
对聚醚或聚酯多元醇来说,官能度为起始剂含活泼氢的原子数。
2. 羟值在聚酯或聚醚多元醇的产品规格中,通常会提供产品的羟值数据。
从分析角度来说,羟值的定义为:一克样品中的羟值所相当的氢氧化钾的毫克数。
在我们进行化学计算时,一定要注意,计算公式中的羟值系指校正羟值,即 羟值校正 = 羟值分析测得数据 + 酸值 羟值校正 = 羟值分析测得数据 - 碱值对聚醚来说,因酸值通常很小,故羟值是否校正对化学计算没有什么影响。
但对聚酯多元醇则影响较大,因聚酯多元醇一般酸值较高,在计算时,务必采用校正羟值。
严格来说,计算聚酯羟值时,连聚酯中的水份也应考虑在内。
例,聚酯多元醇测得羟值为224.0,水份含量0.01%,酸值12,求聚酯羟值 羟值校正 = 224.0 + 1.0 + 12.0 = 257.03. 羟基含量的重量百分率在配方计算时,有时不提供羟值,只给定羟基含量的重量百分率,以OH%表示。
羟值 = 羟基含量的重量百分率×33 例,聚酯多元醇的OH%为5,求羟值 羟值 = OH% × 33 = 5 × 33 = 1654. 分子量分子量是指单质或化合物分子的相对重量,它等于分子中各原子的原子量总和。
(56.1为氢氧化钾的分子量)例,聚氧化丙烯甘油醚羟值为50,求其分子量。
对简单化合物来说,分子量为分子中各原子量总和。
羟值官能度分子量10001.56⨯⨯=336650100031.56=⨯⨯=分子量如二乙醇胺,其结构式如下: CH 2CH 2OH HN<CH 2CH 2OH分子式中,N 原子量为14,C 原子量为12,O 原子量为16,H 原子量为1,则二乙醇胺分子量为:14+4×12+2×16+11×1=1055. 异氰酸基百分含量异氰酸基百分含量通常以NCO%表示,对纯TDI 、MDI 来说,可通过分子式算出。
羟值的计算
聚醚多元醇生产中涉及合成原料配比与聚醚结构基本参数及其计算法简单介绍如下。
3.4.3。
1 基本参数及其计算(1)羟值(OHV)与羟当量(M E)(2)平均分子量()数均分子量N,重均分子量W,复合起始剂的表观分子量Σ=ΣM i N I,M i、N i分别为各个起始剂内分子量与摩尔百分数。
(3)平均官能度(f)平均官能度(f)是样品的各聚醚分子中含有端羟基本数据的平均值。
数均官能度:n=M n/M E重均官能度:W=M W/M E表观官能度Σ=Σf i n i用于复合起始剂,f i、n i分别为各个起始剂的官能度与摩尔分数。
M N、f n与M E,(OHV)之间的关系如下:M N=f n M E=56100f n/(OHV)(4)“K值”“K值”是指聚醚样品平均每一官能度起始剂把联结的单体摩尔数.不同生产厂家对此参数不同的代号,这里以“K值"代表。
“K值”是聚醚合成中关键参数之一,很有实用价值。
大量实验证明,“K值"的大小可决定对催化剂体系的选择。
根据实践经验,最常用的氢氧化钾催化剂体系适用于“K值”在1。
4~2.0范围内,>2.0亦可,至于上限肯定存在,但应到多少说法不一。
由于聚醚多元醇一般分子量很少大于6000者,故该问题的讲座已经外延到其它用途的高分子聚醚中去了。
但在聚醚多元醇中,“K值”大到一定程度要采用分段聚合的方法,即先生产出一段聚合中间产品(欲称“头”)再以“头”为起始剂继续聚合成品。
3.4。
3.2 原料配比及“K值”的计算常用聚醚多元醇起始剂与单体的符号与参数参看表3—29。
表3-29 起始剂的符号与参数(1)单一起始剂的计算[实例1]生产硬泡聚醚AE-300,起始剂为EDA,单体为PO.假设要求摩尔比E DA:PO=1:4;求投料量,产品分子量,羟值(理论羟值)及“K值"(每釜生产量15820kg):①投料质量比:EDA:PO=(1×60。
聚氨酯计算公式中有关术语及计算方法
PU 资料聚氨酯计算公式中有关术语及计算方法1. 官能度官能度是指有机化合物结构中反映出特殊性质(即反应活性)的原子团数目。
对聚醚或聚酯多元醇来说,官能度为起始剂含活泼氢的原子数。
2. 羟值在聚酯或聚醚多元醇的产品规格中,通常会提供产品的羟值数据。
从分析角度来说,羟值的定义为:一克样品中的羟值所相当的氢氧化钾的毫克数。
在我们进行化学计算时,一定要注意,计算公式中的羟值系指校正羟值,即 羟值校正 = 羟值分析测得数据 + 酸值 羟值校正 = 羟值分析测得数据 - 碱值对聚醚来说,因酸值通常很小,故羟值是否校正对化学计算没有什么影响。
但对聚酯多元醇则影响较大,因聚酯多元醇一般酸值较高,在计算时,务必采用校正羟值。
严格来说,计算聚酯羟值时,连聚酯中的水份也应考虑在内。
例,聚酯多元醇测得羟值为224.0,水份含量0.01%,酸值12,求聚酯羟值 羟值校正 = 224.0 + 1.0 + 12.0 = 257.03. 羟基含量的重量百分率在配方计算时,有时不提供羟值,只给定羟基含量的重量百分率,以OH%表示。
羟值 = 羟基含量的重量百分率×33 例,聚酯多元醇的OH%为5,求羟值 羟值 = OH% × 33 = 5 × 33 = 1654. 分子量分子量是指单质或化合物分子的相对重量,它等于分子中各原子的原子量总和。
(56.1为氢氧化钾的分子量)例,聚氧化丙烯甘油醚羟值为50,求其分子量。
对简单化合物来说,分子量为分子中各原子量总和。
羟值官能度分子量10001.56⨯⨯=336650100031.56=⨯⨯=分子量如二乙醇胺,其结构式如下: CH 2CH 2OH HN<CH 2CH 2OH分子式中,N 原子量为14,C 原子量为12,O 原子量为16,H 原子量为1,则二乙醇胺分子量为:14+4×12+2×16+11×1=1055. 异氰酸基百分含量异氰酸基百分含量通常以NCO%表示,对纯TDI 、MDI 来说,可通过分子式算出。
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聚醚多元醇的羟值及羟值计算羟值是聚醚多元醇(以下简称聚醚)的重要特性指标。
它涉及聚醚中官能团的含量和聚醚的分子量,为聚醚生产、应用、开发部门所关注。
在聚醚合成工业,还用羟值控制生产,所以如投料量,误差分析,产量估算等都离不开羟值。
但是由于羟值的单位不够直观,防碍了人们,特别是初学者,深入的认识和理解羟值的含义,以致在有关计算中,往往抛开羟值本身的含义,重复地使用羟值与分子量的关系式,使本来简单的计算复杂化。
这不仅增加了工作量,还容易出现计算错误,贻误工作。
因此,深入了解有关羟值的概念,灵活运用它进行各类计算是必要的。
1 羟值的含义和单位从羟值的名称上理解,羟值就是羟基的含量(或浓度)。
指的是单位重量的样品中所含羟基的量。
所用单位是mgKOHg,其中的mgKOH是度量羟基的单位。
这种单位不如克,升等单位直观,其中的mgKOH似乎与羟基毫无关系。
那么1mgKOH的羟基是多少?与摩尔什么关系?用单位重量的某一化学物质(如mgKOH)做为单位,通常用于表示某一化学基团或某一类化学物质(如酸性物质)的量。
因为化学基团与一般的物质不同,不能够独立存在,因此有时在习惯上,或者是根据实际需要把某一基团按化学计量关系折算成含有这种基团的某一化学物质来表示。
在聚醚合成及相关的部门,是把羟基折算成KOH表示。
按OH与KOH 的计量关系-1摩尔KOH中含有1摩尔OH,则1摩尔OH折算成一摩尔KOH,就等于是56.1克或者是56100mgKOH。
反过来1mgKOH与156100摩尔的羟基相当。
因此用mgKOH 做为度量羟基的单位时,1mgKOH的羟基就是156100摩尔的羟基。
可见,mgKOH是一个很小的量,比摩尔小得多。
聚醚多元醇是高分子化合物,羟基在分子中所占的比重很小。
目前每克通用软泡聚醚中羟基的含量仅为56mgKOH,分子量更高的聚醚含羟基更少。
可见用mgKOH做为度量聚醚中羟基的单位,比用摩尔、毫摩尔方便。
目前国内外都采用酸碱滴定法测羟值,聚醚样品中的酸(碱)性物质干扰测定,需要进行校正。
度量聚醚中酸(碱)性物质的单位是mgKOH,浓度单位是mgKOHg。
羟值采用mgKOHg做单位,可以直接使用公式“校正羟值=测定羟值+酸值(或-碱值)”进行加减运算,简单易行。
结合下文叙述的内容可以知道,利用羟值的浓度含义进行计算比起利用羟值与分子量的关系(即化学计量关系)进行计算,手续要简单得多,也直观得多。
2 合成聚醚的过程是稀释羟基的过程利用羟值的浓度含义可以简化计算手续,是与聚醚合成反应的特点有关系。
考察合成反应方程式,以甘油为起始剂举例:可以看出,合成反应是对羟基链的加成,仅仅是羟基链增长的过程。
在反应过程中,一个起始剂分子衍变成一个聚醚分子,没有其它结构的分子产生。
因此如果不另外加入起始剂,在反应物料内,在任一时刻,分子的总数是一个定值。
尽管他们的链长不同,分子量不同。
单体不含有羟基,所以即使有单体加入,在反应物料内,在任一时刻,羟基的总数也是一个定值,其数量就是全部起始剂所拥有的羟基。
可是,虽然羟基总量不变,但从起始剂到成品,单体的加入(即加成)使物料的总量增加了,从而使羟基在物料中的浓度降低了,就像某一物质在其溶液中被稀释一样。
聚醚合成反应的这一特点,通过对反应前后进行羟基衡算,使反应物与生成物之间的化学计量关系转变成羟基浓度的变换。
这样,有关浓度计算的公式,如:浓度=溶质量/溶液量,通过羟值,都可以用于合成聚醚的过程中。
对聚醚合成反应前后列羟基衡算式:起始物料的羟值×投入量=产品羟值×产品量其中:产品量=起始物料量+单体量两式结合得:起始物料的羟值×投入量=产品羟值×(起始物料量+单体量) (1)这个式子把合成过程中所涉及的数量,全部包括在内。
利用它可以方便地计算式中的任一未知量。
由于这个式子仅仅表示浓度换算的内容,所以概念清晰,意义简明,计算时不容易出现错误。
这比运用化学计量关系进行计算,要简单得多,方便得多。
下面的例子将两种计算方法进行比较。
例1:用1600g羟值为276mgKOHg,2官能度(即n=2)的中间体P合成分子量为M=2000的聚醚(式中简写为PPG),问理论上需要多少单体?解法1(按化学计量关系计算):列反应式:P+单体→PPG解法2(按羟值的浓度含义计算)对反应前后列羟基衡算式:将(2)进行数学换算可以得到(3)式。
可见,两种算法在数学上是通用的,但是(2)式很难一次列出。
3 起始物料(以下简写为起始剂)的羟值列羟基衡算式要使用起始剂的羟值。
如果起始剂是聚醚中间体,其羟值是测定出来的,直接使用即可。
如果起始剂是低分子化合物,如甘油,丙二醇等,它们的羟值就要计算出来。
合成聚醚用的这类起始剂,都有很高的纯度,可以看成是纯净物。
纯净物具有固定的结构和组成,因此凡是含有羟基的纯净物都具有自身特有的羟值,就像分子量一样,不过羟值是导出值,是根据物质的结构和分子量计算出来的。
推导过程如下:设化合物分子量为M,含n个羟基。
以1摩尔化合物为计算基础。
则1摩尔化合物重M(g),1摩尔化合物含羟基56100n(mgKOH),根据羟值定义得:几种常见起始剂的羟值见表1。
合成聚醚用起始剂必需含有活泼氢,但不一定都含有羟基,如胺类,脲类。
起始剂中活泼氢的数量决定产品聚醚分子中的羟基数(即官能度),或者说聚醚分子中的羟基是由起始剂中活泼氢衍变而来。
所以起始剂的活泼氢数也称起始剂的官能度。
根据活泼氢的这种作用,也是为了计算方便,在实际工作中,对于不含有羟基的起始剂也赋予它一个羟值。
当然这种羟值已经失去了羟基含量的意义。
表1 几种物质的羟值名称官能度分子量OHV(mgKOHg)甘油3921829乙二醇2621810丙二醇2761476从起始剂羟值的意义出发,其计算方法与含羟基化合物的计算方法相同,只是n代表的是活泼氢数。
特别是对于分子中活泼氢数大于羟基数的起始剂,如一乙醇胺(OHC2H4NH2),含一个羟基,一个伯胺基,共有三个活泼氢,计算它的羟值要用n=3。
水由一个H和一个OH 组成,共有二个活泼氢。
在讨论水在合成过程中对产品羟值的影响时,要用n=2。
对于只含羟基不含其它官能团的起始剂,其活泼氢数与羟基数重合,起始剂的羟值用羟基数计算也可以。
例2说明起始剂羟值的应用。
例2:用500g的某起始剂合成5000g聚醚,由于脱水工序效率降低,使起始物料中含水达0.5% (水分指标为0.05%)。
试估计这对产品羟值会产生多大影响?可见,0.5%的水份会使产品羟值升高约3mgKOHg。
4 羟值与聚醚的分子量聚醚是高聚物。
高聚物的分子量是高聚物的重要结构指标之一,对高聚物本身的性能和它的应用性能起着决定性的作用。
由于高聚物的分子量具有不均一性和多分散性,常常使用它的平均分子量。
在聚醚合成工业,主要使用聚醚的数均分子量控制生产(以下简写为分子量)。
聚醚的分子量用端基滴定法测得。
这种方法与其它物理方法比较,不需要复杂的仪器设备和复杂的计算,而且测定结果具有一定的准确性。
聚醚的端基是羟基,用端基滴定法测分子量的步骤是:先测出聚醚样品中羟基的含量-羟值,然后根据聚醚分子中的羟基数(即官能度)及羟值计算出聚醚的分子量。
计算公式为:式中:56100-1摩尔羟基相当的mgKOH数,mgKOH;n-聚醚的官能度(即分子中的羟基数);OHV-聚醚的羟值,mgKOHg;M-聚醚的分子量从上述可以看出,羟值是测定值,分子量是导出值。
很显然这也是用羟值的浓度含义进行计算比用化学计量法计算要方便的原因之一。
例3说明羟值作为测定值用于计算的优越性。
例3:用500gOHV=560mgKOHg的中间体合成羟值为56mgKOHg的聚醚。
按理论值加入4500g单体。
因未考虑付反应的影响,仅得到羟值为59mgKOHg的聚醚。
请估算需补加多少单体才能得到合格的聚醚产品(设单体含水是合格的)。
解:对补加单体前后列羟基衡算式:(500+4500)×59=(500+4500+X)×56 解方程得:X=268g若按化学计量关系计算,则需列反应方程式,还要把羟值都转换为分子量,然后按化学反应方程式表示的化学计量关系进行计算。
计算过程要复杂得多。
如果起使剂是复合起使剂,则(5)式中的n是聚醚的平均官能度。
5 羟值与聚醚的链长式中Mn是聚醚羟基链的平均长度,或称为羟基当量。
从(6)可以看出,羟值是聚醚羟基当量的另一种表示方法。
也可以说,知道了羟值就可以知道聚醚的平均链长。
从根本上说,在排除单体和起始剂的影响后,决定聚醚性能的是聚醚的官能度和链长,而分子量是由这两个因素共同决定的,因而仅仅了解分子量是不够的。
链长也是聚醚的重要结构参数之一,而且有时用聚醚的链长讨论问题,要比用分子量更形象,更直观。
通过羟值可以直接了解聚醚的链长,掌握聚醚的结构。
这也是羟值的应用之一。
例4是利用链长估算产量的例子。
计算时是把按给定比例组成的一组聚醚分子当做一个分子。
其官能度是这一组聚醚的总官能度,其链长是由给定羟值换算的。
计算过程中根本不涉及聚醚的分子量。
这种方法特别适合复合起始剂聚醚。
例4:按双酚A蔗糖甘油=60.21(摩尔)的比例合成OHV=400mgKOHg的聚醚。
请估算1吨双酚A能合成多少吨聚醚(理论值)。
解:以6摩尔双酚A,0.2摩尔蔗糖,1摩尔甘油为计算基础,列下表:起始剂双酚A 蔗糖甘油简写 A SU GN官能度 2 8 3分子量228 342 92提供羟基(摩尔) 6×2=12 8×0.2=1.6 3总官能度n=12+1.6+3=16.6这一组起始剂产聚醚(g)142.25×16.6=2328反应式6A+0.2SU+GN+单体→PPG(OHV=400)228×6 2328 比例式228×62328=1X解得X=1.702(吨)一吨双酚A可合成1.702吨聚醚6 结束语本文叙述的计算方法不仅可以简化计算过程,更重要的是通过对聚醚合成反应的解析,找出了羟值与合成反应所涉及的各个数量的直接关系。
这为查找造成反应不正常的原因,提供了有益的线索。
比如,当产品实际羟值高于设计值时,可以从单体的加入量、单体含水量、含羟基物料漏入或链端失水倾向增加等引入羟基的因素去查找。
若低于设计值,可以从起始剂是否流失、单体加入量是否超标等减少羟基或降低羟基浓度的因素去查找。
所以本文所叙述的,不仅仅是计算方法,重要的是对聚醚合成过程的深入认识和理解。
参考文献[1]聚氨酯泡沫塑料,化学工业出版社,方禹声等编[2]GB12008.3-89,聚醚多元醇中羟值测定方法[3]ASTM D2849-69,(1975年重新确认)[4]高分子实验技术,复旦大学化学系高分子教研组编83年9月。