聚碳酸酯二元醇产品介绍

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Croda(原Uniqema)二聚酸PRIPOL & 聚酯二元醇PRIPLAST 简介

Croda(原Uniqema)二聚酸PRIPOL & 聚酯二元醇PRIPLAST 简介
5.UV 齐聚物,PRIPLAST 聚酯二元醇也可以用于生产光固化用齐聚物,提高该齐聚物的 抗水解稳定性、耐侯、耐光、抗化学品性能。并且能够降低光固化产品的收缩性能。
190-197
192-197
190-197
色泽
5
8
3
5
粘 度 25 ℃ , 7100
7700-8700
8900
7400-8400
mpas
组成%
单酸含量
<0.2
1-3
1-3
1-3
二酸含量
95-98
75-80
75-80
75-80
三酸含量
2-4
18-22
18-22
18-22
备注:
1017 属于常规型二聚酸;
Uniqema 资料介绍
二聚 酸:PRIPOL
一. 二聚酸:PRIPOL 介绍: 二聚酸是由结构不同的 C18 不饱和脂肪酸二聚物和较高级齐聚物组成的复杂混合液,
PRIPOL 二聚酸是以天然油脂为原料,经过水解,分离出脂肪酸,然后经过催化聚合,提纯、 氢化,形成的一系列产物,其结构如下:
在其分子结构中,主链是 C18 的二酸,带有两个庞大的 C8支链,按其结构可以分为脂肪 组类、脂环族类以及芳香族类。两个庞大的侧链对羧基形成屏蔽效果,形成了该产品鲜明的
聚醚多元醇相比,耐水解性能更加突出,其中 PRIPLAST 耐水解稳定性能接近 1,6-己二醇 类型的聚碳酸酯,好于聚四氢呋喃醚,聚己内酯、以及其他聚酯多元醇。
2.抗 UV 性能突出,耐 UV 性能方面,PRIPLAST 明显由于聚四氢呋喃醚以及其他类型的 聚醚多元醇;
3.优异的抗氧化性能;
4.优异的耐热耐酸碱,耐溶剂性能;

基于聚碳酸酯二元醇的新型光敏树脂的合成与性能

基于聚碳酸酯二元醇的新型光敏树脂的合成与性能

基于聚碳酸酯二元醇的新型光敏树脂的合成与性能王伟,王欢,卢杨斌,刘仁,张胜文,刘晓亚【摘要】用丁二酸酐对不同相对分子质量的聚碳酸酯二元醇(PCDL)进行化学改性,合成羧酸改性聚碳酸酯二元醇(CA-PCDL),进一步将改性产物与甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)反应,制备一系列基于聚碳酸酯二元醇的光敏低聚物(GMA-PCDL)。

酸值分析结果表明反应转化率较高,用红外光谱(FT-IR)、核磁共振氢谱(1H-NMR)、凝胶渗透色谱(GPC)对CA-PCDL及GMA-PCDL的结构进行了表征,结果表明反应成功合成了光敏低聚物GMA -PCDL。

分别测试不同型号GMA-PCDL的黏度,对GMA-PCDL进行光固化涂料配方设计并将其应用于聚碳酸酯(PC)基材,考察涂膜的各项性能,结果表明:涂膜的附着力、硬度、耐酸、耐碱性均十分优异。

【期刊名称】涂料工业【年(卷),期】2012(042)006【总页数】5【关键词】聚碳酸酯二元醇;光固化;GMA改性聚碳酸酯二元醇(PCDL)是分子内含有多个碳酸酯基、分子两端带有羟基的预聚物,是合成新一代聚碳酸酯型聚氨酯的原料,与传统二元醇(例如聚酯、聚醚等)相比,其结构更加规整,相对分子质量分布较窄,采用碳链连接的聚碳酸酯二元醇可以更好地提高材料的力学性能、耐候性、耐摩擦性、耐氧化性、耐水解性、耐化学腐蚀性[1-4]。

光固化涂料以突出的节能、快速固化、高品质等特点越来越受关注[5-7],目前较多的应用是以PCDL改性聚氨酯材料为基础[8-9],直接对PCDL进行改性引入双键,并将其应用于光固化涂料领域的工作还鲜见报道。

本研究提出了一种GMA改性PCDL的方法,首先用PCDL链端羟基与丁二酸酐反应得到羧基封端的PDCL改性物CA-PCDL,进一步用GMA与端羧基反应得到双键封端的PCDL改性产物GMA-PCDL,两步反应均无需催化剂,反应转化率接近100%,以GMA-PCDL为主体的涂膜性能更加优异,可作为聚碳酸酯(PC)基材用涂膜材料。

最新聚碳酸酯二元醇产品介绍

最新聚碳酸酯二元醇产品介绍

聚碳酸酯二元醇产品介绍:聚碳酸酯二元醇(PCDL)是合成新一代聚碳酸酯型聚氨酯的原料,与传统型多元醇(如普通型聚酯、聚醚等)所合成的聚氨酯材料相比,聚碳酸酯型聚氨酯具有更优良的力学性能、耐水解性、耐热性、耐氧化性、耐摩擦性及耐化学品性。

尤其在耐水解及耐老化性方面具有更优越的表现,是目前多元醇品种中综合性能最优秀的品种之一,适合有高耐久性要求的聚氨酯各个领域。

·已开发的产品种类:江苏省化工研究所有限公司目前已成功开发了系列聚碳酸酯二元醇材料,有如下四个品种:·与其他多元醇物性比较:·基本物性比较表1 由各种多元醇所合成聚氨酯材料的基本特性比较较好注: PCDL:聚碳酸酯二醇PTMG:聚四氢呋喃PHA:聚己二酸1.6-己二醇PCL:聚己内酯多元醇·在热塑性聚氨酯应用中与其他多元醇的比较分别以1000分子量的PCDL、PCL、PTMEG与二异氰酸酯MDI反应合成热塑性聚氨酯,以2mm厚薄膜作为物性测试基准,结果如下:机械性能比较·耐热性能比较(在120℃下加热不同时间时各测试样的拉伸强度保持率)·耐湿热性能比较(试样浸泡在85℃热水中经过不同时间,其拉伸强度保持率)优秀初中语文教学设计--《风筝》涞水四中孙建英一、教学内容分析:《风筝》选自义务教育课程标准实验教科书——《语文》七年级上册第五单元的一篇讲读课文,本单元以家庭、亲情为主题。

亲情是人世间最真挚最纯美的感情,鲁迅的《风筝》就是在温馨与和美中,在矛盾与冲突中展现浓浓的兄弟之情。

它讲述的是“我”童年时因为风筝与弟弟发生了一次无法补过的误解和冲突,内心充满了深深的愧疚。

细读作品,作者的立意既有鲁迅的兄弟之情,也有游戏之于儿童的意义,有鲁迅的自省精神,更有鲁迅对小兄弟身受“虐杀”却无怨恨的深沉感慨。

所以本文的重点难点定为多角度、有创意地理解课文。

二、学生学情分析:《风筝》面对的是一群成长在无忧无虑的20世纪九十年代的少男少女,在他们认为亲情就是温柔的话语,是细心的呵护,是鼓励与支持,是牵挂与思念;再说,这是学生进入初中后第一次接触鲁迅的文章,缺乏必要的知识准备。

2024年聚碳酸酯二醇市场调研报告

2024年聚碳酸酯二醇市场调研报告

聚碳酸酯二醇市场调研报告1. 引言聚碳酸酯二醇是一种重要的化工原料,广泛应用于聚酯类塑料、纤维、涂料等行业。

本报告针对聚碳酸酯二醇的市场进行了详细调研分析,旨在为相关企业提供市场参考和决策依据。

2. 市场概况2.1 市场定义聚碳酸酯二醇是碳酸酯和二元醇反应制得的聚醚类化合物,常用于聚酯类塑料的生产中。

2.2 市场分类根据其分子量和用途,聚碳酸酯二醇可分为不同规格和等级。

2.3 市场发展历程聚碳酸酯二醇的生产和应用起源较早,经过多年的发展,目前已经成为化工行业的重要原料之一。

2.4 市场规模根据市场数据统计,目前聚碳酸酯二醇市场规模较大,呈现稳步增长趋势。

3. 市场需求分析3.1 主要应用领域聚碳酸酯二醇主要应用于聚酯类塑料、纤维、涂料等行业,具有良好的加工性能和性能稳定性。

3.2 市场需求因素聚碳酸酯二醇的市场需求受到宏观经济环境、产品性能要求、环保政策等因素的影响。

3.3 市场发展动态随着科技进步和工业升级,聚碳酸酯二醇市场的需求呈现出多样化和个性化的趋势。

4. 竞争格局分析4.1 主要生产企业聚碳酸酯二醇市场存在部分大型化工企业和中小型企业,其中以大型企业为主导。

4.2 产能分布根据市场数据,聚碳酸酯二醇的生产产能主要集中在某些地区或企业。

4.3 市场份额分析根据市场份额统计,聚碳酸酯二醇市场份额较为集中,部分主要企业占据主导地位。

5. 市场前景展望5.1 市场趋势随着环保意识的提高和能源结构的调整,聚碳酸酯二醇市场有望迎来更广阔的发展空间。

5.2 市场机遇和挑战聚碳酸酯二醇市场面临着市场竞争激烈、技术更新换代等挑战,同时也存在着新的市场机遇。

5.3 发展建议针对聚碳酸酯二醇市场的发展状况,建议企业要加强技术创新、市场拓展和企业合作,提升核心竞争力。

6. 结论通过市场调研和分析,可以得出结论:聚碳酸酯二醇市场具有较大的潜力和发展前景,相关企业应积极适应市场变化,加强创新和合作,以获得更好的竞争优势。

万华聚碳酸酯二元醇

万华聚碳酸酯二元醇

万华聚碳酸酯二元醇万华聚碳酸酯二元醇,是一种广泛应用于化工领域的重要有机合成材料。

它的化学结构中含有酯键和羟基官能团,为其赋予了独特的性质和广泛的应用前景。

首先,万华聚碳酸酯二元醇具有优异的热稳定性。

其化学结构中的酯键可以有效阻碍分子链的热运动,使得材料具有较高的熔点和玻璃化转变温度。

这一特性使得万华聚碳酸酯二元醇在高温环境下依然能保持稳定的性能,适用于电子器件、汽车部件等高温工艺的应用。

其次,万华聚碳酸酯二元醇还具有出色的机械性能。

它的分子链结构紧密排列,因此材料具有较高的硬度、强度和刚性,能够提供出色的物理性能。

这使得万华聚碳酸酯二元醇适用于制备高强度的聚合物制品,如工程塑料、纤维材料、弹性体等。

此外,万华聚碳酸酯二元醇还具有良好的化学稳定性。

它能够耐受酸碱、溶剂等多种腐蚀物质的侵蚀,不易发生分解或损坏。

这使得万华聚碳酸酯二元醇不仅具有耐久性,而且能够在复杂的化学环境中发挥稳定的作用,为各个行业提供更加可靠的材料选择。

此外,万华聚碳酸酯二元醇还具有良好的加工性能。

它的分子链结构中含有羟基官能团,能够与其他材料进行有效的相互作用,形成稳定的共混体系。

这使得万华聚碳酸酯二元醇可以通过注塑、挤出、压延等多种加工方法制备成型,满足不同行业的需求。

最后,万华聚碳酸酯二元醇还具有良好的环境友好性。

它的合成过程中不会产生有毒有害物质,不会对环境造成污染。

同时,万华聚碳酸酯二元醇本身也可以通过物理或化学方法进行回收再利用,减少资源的浪费。

这使得万华聚碳酸酯二元醇成为可持续发展的重要材料之一。

综上所述,万华聚碳酸酯二元醇具有独特的性质和广泛的应用前景。

它在高温环境下具有优异的热稳定性,具有出色的机械性能和化学稳定性,具有良好的加工性能和环境友好性。

这些特点使得万华聚碳酸酯二元醇成为多个行业的重要材料选择,推动了相关领域的科技进步与发展。

聚碳酸酯二醇的性能及指标

聚碳酸酯二醇的性能及指标

聚碳酸酯二醇的性能及指标简称:PCDL。

聚碳酸酯二醇(polycarbonate diol)是以小分子二醇为起始剂,与碳酸二甲酯或二苯基碳酸酯进行酯交换反应制得。

例如聚碳酸1,6-己二醇酯二醇是由1,6-己二醇(HDO)和二苯基碳酸酯进行加热酯交换反应制得。

物化性能聚碳酸酯二醇制得的聚氨酯具有优良的耐候性、耐水解特性和耐磨性。

用于热塑性聚氨酯弹性体、PU革、水性漆和溶剂型聚氨酯涂料。

聚碳酸酯二醇可与脂肪族异氰酸酯结合,配制涂料、胶黏剂等,具有优良的耐候性和耐水解性。

应用还包括屋顶薄膜和流淌型或耐垂挂密封胶。

聚碳酸酯二醇有轻微的吸湿性,在30。

C以下密封容器中可稳定贮存6个月以上。

起始剂对PCDL的外观、物性有较大的影响,某些PCDL产品常温为液体,某些产品常温下结晶,可加热熔化后使用。

HDO聚碳酸酯二醇(聚六亚甲基碳酸酯二醇、PHCD)常温为白色蜡状固体。

产品牌号及性能指标德国Bayer公司的聚碳酸酯二醇Desmophen C200,标称相对分子质量为2000,常温为液态,其典型物性为:(1.7士O.2)%, Mf 美国Arch化学公司的聚碳酸酯二醇Poly-CD220,相对分子质量为2000左右,常温为固体,其典型物性为:熔点53~55。

C,羟51~56mgKOH/g, Mf<1. OmgKOH/g, NE (60'C) 4000~6000mPa. s,水分≤0.1%,色度(APHA)≤200。

日本聚氨酯工业株式会社牌号为Nippollan 981和Nippollan980R的聚碳酸酯二醇,常温为白色固体,相对分子质量分别为1000和2000,羟值分别为107~117和52~59mgKOH/g,运动黏度(75。

C)分别为340~430mm2 /s和1900~2600mm2 /s。

EniChem美国公司的Ravecarb 102和Ravecarb 106常温为蜡状固体,熔点分别为33七和36 ~ 50。

聚碳酸酯二元醇(PCDL)

聚碳酸酯二元醇(PCDL)

聚碳酸酯二元醇(PCDL)聚碳酸酯二元醇(PCDL)是一种重要的高分子化合物,具有广泛的应用领域。

它是一种聚酯化合物,主要由二元醇和碳酸酯酸酐反应合成而成。

PCDL具有良好的物化性质,如高熔点、低粘度、优异的热稳定性和耐候性等特点。

这些特性使得PCDL在许多领域中扮演着重要角色。

首先,PCDL在工程塑料领域具有广泛的应用。

它可以通过聚合反应得到高分子量的PCDL,从而制备出高性能的聚碳酸酯材料。

这些材料具有优异的力学性能、耐热性和耐化学腐蚀性,被广泛应用于汽车、航空航天、电子电器等领域。

其次,PCDL还可以用于制备精细化学品。

由于PCDL中含有两个官能团,它可以作为合成其他化合物的重要原料。

例如,经过适当的官能团改性反应,PCDL可以制备出具有不同性质的聚合物,如丙烯酸酯、聚酯酰胺等。

这些聚合物在涂料、胶粘剂、纺织助剂等领域有着广泛的应用。

此外,PCDL还具有优异的光学性能,因此它可以应用于光电子领域。

使用PCDL合成的高透明度聚碳酸酯材料可用于制备光学器件,如透明导电膜、光波导器件等。

同时,PCDL还可以用于制备高折射率材料,为光学透镜、光纤等设备的制造提供了有力的支持。

需要强调的是,由于PCDL是一种化学品,其在生产和使用过程中需要严格控制安全风险。

在使用PCDL时,需要注意遵循化学品的操作规程,如佩戴个人防护装备、注意通风等。

此外,对于废弃物的处理也需要按照相关法规进行,以避免对环境造成污染。

总之,聚碳酸酯二元醇(PCDL)是一种具有广泛应用领域的重要高分子化合物。

它在工程塑料、精细化学品和光电子领域中发挥着重要作用。

随着科技的不断进步,PCDL的应用前景将会更加广阔。

我们有理由相信,在不久的将来,PCDL将继续为我们的日常生活和各个领域的发展做出重要贡献。

宇部PCD聚碳酸酯二醇-中文

宇部PCD聚碳酸酯二醇-中文

範疇- 人造皮- 水性漆及塗料- 熱塑聚胺脂UH-CARB含1,6-己二醇的聚碳酸醇UH-CARB50 : 分子量500UH-CARB100 : 分子量1,000UH-CARB200 : 分子量2,000UH-CARB300 : 分子量3,000UC-CARB含1,4-環己烷二甲醇的聚碳酸醇UC-CARB100 : 分子量1,000UM-CARB含1,4-環己烷二甲醇及1,6-己二醇的聚碳酸醇UM-CARB90(3/1) : 分子量900, CHDM:1,6-HDL=3:1(分子比) UM-CARB90(1/1) : 分子量900, CHDM:1,6-HDL=1:1(分子比)[1] UH-CARB, UM-CARB & UC-CARB的特性表表表單位: 環己烷二甲醇及1,6-己二醇的分子比[2]UH-CARB,UM-CARB & UC-CARB 用於聚胺脂的初期特性表 4. UH-CARB用於聚胺脂的初期特性[聚胺脂的形成條件]分子比PCD:1,4-BD:MDl=1:2:3聚合過程80℃,5小時in DMF流延薄膜70℃,1小時→120℃,2小時1) Taber,H-22 wheel,1kgf load, 1000 轉2) 加熱率: 10℃/分鍾3) 拉長150% 後4) 拉長300% 後表 5. UM-CARB 90用於聚胺脂的初期特性[聚胺脂的形成條件]分子比PCD:1,4-BD:MDl=1:2:3聚合80℃,5小時in DMF流延薄膜70℃,1hr →120℃,2小時2) 頻率: 1Hz、加熱率: 3℃/分鍾3) 加熱率: 10℃/分鍾表 6. UC-CARB 100用於聚胺脂的初期特性[聚胺脂的形成條件]分子比PCD:1,4-BD:MDl=1:2:3聚合80℃,5小時in DMF流延薄膜70℃,1小時→120℃,2小時2) 頻率: 1Hz、加熱率: 3℃/分鍾3) 加熱率: 10℃/分鍾4) 測試速度: 50 mm/分鍾。

聚碳酸酯二元醇熔点

聚碳酸酯二元醇熔点

聚碳酸酯二元醇熔点聚碳酸酯二元醇是一种重要的高分子材料,具有广泛的应用领域。

其中,熔点是其物性参数之一,对于材料的热稳定性和加工性能具有重要的影响。

聚碳酸酯二元醇是一种聚合物,由碳酸酯酸和二元醇通过酯交换反应形成。

它具有独特的结构,其分子链中含有大量的酯键。

这种特殊的结构赋予了聚碳酸酯二元醇良好的热稳定性和机械性能,使其成为一种优秀的工程材料。

熔点是聚碳酸酯二元醇的重要性能参数之一。

熔点的高低直接影响材料的加工性能和热稳定性。

高熔点的聚碳酸酯二元醇具有良好的热稳定性,能够在高温下保持较好的力学性能。

这使得它在高温环境下的应用具有重要意义。

而低熔点的聚碳酸酯二元醇则可以提高材料的加工性能,使得材料更容易成型和加工。

在实际应用中,根据不同的需要,可以通过调整聚碳酸酯二元醇的分子结构来改变其熔点。

对于需要高熔点的应用,可以通过增加聚合反应中酯键的数量来提高熔点。

而对于需要低熔点的应用,则可以通过增加分子链中酯键之间的间隔来降低熔点。

除了熔点,聚碳酸酯二元醇还具有其他重要的性能参数,如分子量、玻璃化转变温度等。

这些参数的变化会直接影响到聚碳酸酯二元醇的力学性能、热稳定性和加工性能等。

因此,在设计和合成聚碳酸酯二元醇时,需要综合考虑这些参数,以满足实际应用的要求。

总结起来,聚碳酸酯二元醇熔点是其重要的物性参数之一,对于材料的热稳定性和加工性能具有重要的影响。

熔点的高低可以通过调整聚碳酸酯二元醇的分子结构来实现。

在实际应用中,还需要综合考虑其他性能参数以满足不同需求。

未来,随着高分子材料领域的不断发展和创新,聚碳酸酯二元醇的性能将进一步得到提升,为各个领域的应用带来更多可能性。

聚碳酸酯二元醇产品介绍

聚碳酸酯二元醇产品介绍

聚碳酸酯二元醇产品介绍:
聚碳酸酯二元醇(PCDL)是合成新一代聚碳酸酯型聚氨酯的原料,与传统型多元醇(如普通型聚酯、聚醚等)所合成的聚氨酯材料相比,聚碳酸酯型聚氨酯具有更优良的力学性能、耐水解性、耐热性、耐氧化性、耐摩擦性及耐化学品性。

尤其在耐水解及耐老化性方面具有更优越的表现,是目前多元醇品种中综合性能最优秀的品种之一,适合有高耐久性要求的聚氨酯各个领域。

·已开发的产品种类:
江苏省化工研究所有限公司目前已成功开发了系列聚碳酸酯二元醇材料,有如下四个品种:
·与其他多元醇物性比较:
·基本物性比较
表1 由各种多元醇所合成聚氨酯材料的基本特性比较较好
注: PCDL:聚碳酸酯二醇PTMG:聚四氢呋喃
PHA:聚己二酸1.6-己二醇PCL:聚己内酯多元醇
·在热塑性聚氨酯应用中与其他多元醇的比较
分别以1000分子量的PCDL、PCL、PTMEG与二异氰酸酯MDI反应合成热塑性聚氨酯,以2mm厚薄膜作为物性测试基准,结果如下:
机械性能比较
·耐热性能比较(在120℃下加热不同时间时各测试样的拉伸强度保持率)
·耐湿热性能比较(试样浸泡在85℃热水中经过不同时间,其拉伸强度保持率)。

聚碳酸酯二元醇产品介绍

聚碳酸酯二元醇产品介绍

聚碳酸酯二元醇产品介绍:
聚碳酸酯二元醇(PCDL)是合成新一代聚碳酸酯型聚氨酯的原料,与传统型多元醇(如普通型聚酯、聚醚等)所合成的聚氨酯材料相比,聚碳酸酯型聚氨酯具有更优良的力学性能、耐水解性、耐热性、耐氧化性、耐摩擦性及耐化学品性。

尤其在耐水解及耐老化性方面具有更优越的表现,是目前多元醇品种中综合性能最优秀的品种之一,适合有高耐久性要求的聚氨酯各个领域。

·已开发的产品种类:
江苏省化工研究所有限公司目前已成功开发了系列聚碳酸酯二元醇材料,有如下四个品种:
·与其他多元醇物性比较:
·基本物性比较
表1 由各种多元醇所合成聚氨酯材料的基本特性比较较好
注: PCDL:聚碳酸酯二醇PTMG:聚四氢呋喃
PHA:聚己二酸1.6-己二醇PCL:聚己内酯多元醇
·在热塑性聚氨酯应用中与其他多元醇的比较
分别以1000分子量的PCDL、PCL、PTMEG与二异氰酸酯MDI反应合成热塑性聚氨酯,以2mm厚薄膜作为物性测试基准,结果如下:
机械性能比较
·耐热性能比较(在120℃下加热不同时间时各测试样的拉伸强度保持率)
·耐湿热性能比较(试样浸泡在85℃热水中经过不同时间,其拉伸强度保持率)。

旭化成聚碳酸酯二元醇

旭化成聚碳酸酯二元醇

旭化成聚碳酸酯二元醇旭化成聚碳酸酯二元醇,是一种具有广泛应用前景的高性能材料。

它是由旭化成公司研发的一种具有特殊结构的高分子化合物,具有优异的物理性能和化学稳定性。

在许多领域,如塑料、涂料、胶粘剂等,旭化成聚碳酸酯二元醇都得到了广泛的应用。

旭化成聚碳酸酯二元醇具有许多优点。

首先,它具有优异的热稳定性和耐候性,即使在恶劣的环境条件下也能保持较好的性能。

其次,它具有优异的强度和韧性,能够满足不同领域的需求。

此外,旭化成聚碳酸酯二元醇还具有优异的可加工性,可以通过各种方法进行加工和成型,满足不同产品的要求。

在塑料行业中,旭化成聚碳酸酯二元醇广泛应用于各种塑料制品的生产。

由于其优异的物理性能和化学稳定性,它可以用于制造高强度的塑料制品,如塑料容器、塑料管道等。

同时,旭化成聚碳酸酯二元醇还可以用于制造电子产品外壳、汽车零部件等需要高强度和高耐候性的塑料制品。

在涂料领域,旭化成聚碳酸酯二元醇也是一种重要的原材料。

由于其优异的性能,它可以用于制作高质量的涂料,具有良好的附着力和耐腐蚀性。

同时,旭化成聚碳酸酯二元醇还可以调节涂料的粘度和流动性,使涂料更易于施工,并提高涂层的光泽度和耐久性。

在胶粘剂领域,旭化成聚碳酸酯二元醇也表现出了很大的潜力。

由于其优异的强度和粘接性能,它可以用于制造高粘度的胶粘剂,具有较高的粘接强度和耐久性。

同时,旭化成聚碳酸酯二元醇还可以用于制造各种特殊功能的胶粘剂,如耐高温胶粘剂、耐化学品胶粘剂等。

总之,旭化成聚碳酸酯二元醇作为一种具有广泛应用前景的高性能材料,在塑料、涂料、胶粘剂等领域都有着重要的地位。

它的优异性能和多样化的应用使其在市场上具有很大的潜力。

随着科学技术的不断进步,旭化成聚碳酸酯二元醇将会在更多领域展现其价值,为各行各业的发展做出更大的贡献。

聚碳酸酯二元醇产能

聚碳酸酯二元醇产能

聚碳酸酯二元醇产能
聚碳酸酯二元醇(Polycarbonate Diol,PCD)是一种重要的聚合物中间体,广泛应用于制造聚氨酯树脂、弹性体、涂料、粘合剂等领域。

它具有优异的耐热性、耐化学腐蚀性和机械强度等特点,是制造高性能材料的关键原料。

近年来,随着下游应用市场的快速发展,全球聚碳酸酯二元醇的需求不断增长。

根据行业数据,2022年全球聚碳酸酯二元醇的总产能约为220万吨,主要产能集中在欧洲、北美和亚洲地区。

欧洲是全球最大的聚碳酸酯二元醇生产基地,拥有先进的技术和完善的产业链条。

德国巴斯夫、荷兰皇家贝斯和比利时索卢威等企业在该领域处于领先地位。

北美地区凭借丰富的石油资源,也是重要的聚碳酸酯二元醇生产基地。

美国陶氏化学、埃克森美孚等跨国公司拥有大规模的产能。

亚洲地区是全球聚碳酸酯二元醇需求最为旺盛的市场,产能快速扩张。

中国作为全球最大的聚碳酸酯二元醇消费国,国内企业如万华化学、卫星石化等纷纷投资建设新的产能。

未来,随着新材料和新能源领域的发展,聚碳酸酯二元醇的需求将持续增长。

预计到2025年,全球产能将超过300万吨。

国外聚碳酸酯二元醇生产工艺

国外聚碳酸酯二元醇生产工艺

国外聚碳酸酯二元醇生产工艺
国外聚碳酸酯二元醇的生产工艺可以分为以下几个步骤:
1. 原料准备:聚碳酸酯二元醇的主要原料是二氧化碳和二
元醇。

二氧化碳可以通过化石燃料燃烧产生,也可以通过
工业废气回收。

二元醇可以是乙二醇、丙二醇等。

2. 碳酸酯化反应:将二氧化碳与二元醇在催化剂的作用下
进行碳酸酯化反应。

催化剂通常是有机金属化合物,如钴、锌等。

反应温度和压力可以根据具体情况进行调节。

3. 聚合反应:碳酸酯化反应生成的碳酸酯单体会进一步进
行聚合反应,形成聚碳酸酯二元醇。

聚合反应可以通过添
加聚合催化剂和调节温度和时间来控制。

4. 精制和分离:聚碳酸酯二元醇在反应过程中可能会生成
杂质,需要进行精制和分离。

常用的方法包括蒸馏、结晶、洗涤等。

5. 产品收集和包装:经过精制和分离后,得到的聚碳酸酯
二元醇会进行产品收集和包装,以备后续使用。

需要注意的是,具体的生产工艺可能会因不同的厂家和产
品而有所差异,上述步骤仅为一般生产工艺的概述。

在实
际生产中,还需要考虑安全、环保等因素,并根据具体情
况进行工艺优化和改进。

聚碳酸酯二元醇GE501

聚碳酸酯二元醇GE501

聚碳酸酯二元醇GE501聚碳酸酯二元醇GE501是一种具有重要应用价值的化学品,具有多种优异特性,被广泛应用于各个领域。

本文将介绍聚碳酸酯二元醇GE501的性质、制备方法以及应用领域。

1. 性质聚碳酸酯二元醇GE501是一种高分子量、高纯度、低溶解度的化合物。

它具有优异的热稳定性、耐化学腐蚀性和机械性能,并且具有低毛刺和无色透明的特点。

此外,聚碳酸酯二元醇GE501还具有良好的可加工性、可溶性和稳定性,使其在各种应用中具有突出的性能。

2. 制备方法聚碳酸酯二元醇GE501的制备主要通过聚酯化反应来实现。

首先,将碳酸酯单体与二元醇反应,产生聚合物链。

然后,通过对聚合物链进行加工和纯化,得到纯度较高的聚碳酸酯二元醇GE501。

制备过程中的温度、压力和催化剂的选择都对产物的性质产生重要影响,需要经过精确控制和优化。

3. 应用领域聚碳酸酯二元醇GE501在许多领域都具有广泛的应用。

以下是几个典型的应用领域:3.1 丙烯腈-丁二醇聚氨酯弹性线聚碳酸酯二元醇GE501可以与丙烯腈和丁二醇等反应,形成聚氨酯弹性线。

这种弹性线具有优异的柔软性、耐磨性和弹性恢复性,被广泛应用于纺织品、服装和家居用品中。

此外,聚氨酯弹性线还具有抗氧化、抗紫外线和耐腐蚀性,能够满足不同领域的需求。

3.2 热塑性聚氨酯弹性体聚碳酸酯二元醇GE501也可以与异氰酸酯类物质反应,形成热塑性聚氨酯弹性体。

这种聚氨酯弹性体具有优异的耐磨性、耐寒性和耐腐蚀性,广泛用于汽车、电子、建筑和家居等领域。

它们可以制成各种零件、密封件和结构件,提供长久的使用寿命和可靠性。

3.3 UV固化涂料聚碳酸酯二元醇GE501还可以与丙烯酸等反应,形成UV固化涂料。

这种涂料具有优异的光学和物理性能,可以在短时间内快速固化,并形成坚硬、耐磨、耐腐蚀的表面涂层。

UV固化涂料被广泛应用于木材、塑料、金属和玻璃等材料的保护和装饰,提供优异的外观和耐久性。

结论聚碳酸酯二元醇GE501是一种重要的化学品,具有优异的性质和多样的应用。

聚碳酸酯二元醇的合成及应用研究进展

聚碳酸酯二元醇的合成及应用研究进展

2018年第37卷第6期 CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING PROGRESS·2295·化 工 进展聚碳酸酯二元醇的合成及应用研究进展宋孟璐1,2,杨先贵1,蔡晓东1,2,王公应1(1中国科学院成都有机化学研究所,四川 成都 610041;2中国科学院大学,北京 100049)摘要:聚碳酸酯二元醇(PCDL )是制备聚碳酸酯型聚氨酯的重要原料,和传统的聚醚型聚氨酯和聚酯型聚氨酯相比,聚碳酸酯型聚氨酯表现出优异的耐水解性、力学性能和生物相容性。

随着聚氨酯需求量的增长,聚碳酸酯二元醇的研究受到行业内的高度重视。

本文先简要介绍了PCDL 的合成方法,重点回顾了近十年来用于酯交换缩聚法制备PCDL 的催化剂的研究进展,简述了PCDL 在聚氨酯工业中的应用。

未来开发非均相催化剂及高沸点的有机碱催化剂、制备不同结构的聚碳酸酯二元醇是PCDL 的主要研究方向。

关键词:聚碳酸酯二元醇;聚氨酯;酯交换;催化剂;应用中图分类号:TQ323.41 文献标志码:A 文章编号:1000–6613(2018)06–2295–07 DOI :10.16085/j.issn.1000-6613.2017-1505Process in the preparation and application of polycarbonate diolsSONG Menglu 1,2,YANG Xiangui 1,CAI Xiaodong 1,2,WANG Gongying 1(1 Chengdu Institute of Organic Chemistry ,Chinese Academy of Sciences ,Chengdu 610041,Sichuan ,China ;2University of Chinese Academy of Sciences ,Beijing 100049,China )Abstract :Polycarbonate diols (PCDL )is an important raw material for the synthesis ofpolycarbonate-based polyurethane. Compared with traditional polyether- or polyester- based polyurethane ,the polycarbonate-based polyurethane shows better hydrolytic resistance ,mechanical properties and superior antistatic biocompatibility. With the increasing demand of polyurethane ,the research on PCDL has got more and more attention. In this paper ,the synthesis methods of PCDL were introduced briefly ,and then the catalysts for the transesterification method in last decades were reviewed in detail. Moreover ,the application of PCDL in polyurethane industry was also introduced. In the future ,it should pay more attention to the heterogeneous catalyst or organic base catalyst with high boiling point and the preparation of PCDL with diverse structures. Key words: polycarbonate diols (PCDL );polyurethane ;transesterification; catalysts; application聚碳酸酯二元醇(polycarbonate diols ,PCDL )是主链上含有多个碳酸酯基重复单元、末端以羟基(—OH )封端的聚合物,其通式为HO —R [ OCOOR ] OH 。

聚碳酸酯二元醇产品介绍

聚碳酸酯二元醇产品介绍

聚碳酸酯二元醇产品介绍:
聚碳酸酯二元醇(PCDL)是合成新一代聚碳酸酯型聚氨酯的原料,与传统型多元醇(如普通型聚酯、聚醚等)所合成的聚氨酯材料相比,聚碳酸酯型聚氨酯具有更优良的力学性能、耐水解性、耐热性、耐氧化性、耐摩擦性及耐化学品性。

尤其在耐水解及耐老化性方面具有更优越的表现,是目前多元醇品种中综合性能最优秀的品种之一,适合有高耐久性要求的聚氨酯各个领域。

·已开发的产品种类:
江苏省化工研究所有限公司目前已成功开发了系列聚碳酸酯二元醇材料,有如下四个品种:
·与其他多元醇物性比较:
·基本物性比较
表1 由各种多元醇所合成聚氨酯材料的基本特性比较较好
注: PCDL:聚碳酸酯二醇PTMG:聚四氢呋喃
PHA:聚己二酸1.6-己二醇PCL:聚己内酯多元醇
·在热塑性聚氨酯应用中与其他多元醇的比较
分别以1000分子量的PCDL、PCL、PTMEG与二异氰酸酯MDI反应合成热塑性聚氨酯,以2mm厚薄膜作为物性测试基准,结果如下:
机械性能比较
·耐热性能比较(在120℃下加热不同时间时各测试样的拉伸强度保持率)
·耐湿热性能比较(试样浸泡在85℃热水中经过不同时间,其拉伸强度保持率)。

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聚碳酸酯二元醇产品介绍:
聚碳酸酯二元醇(PCDL)是合成新一代聚碳酸酯型聚氨酯的原料,与传统型多元醇(如普通型聚酯、聚醚等)所合成的聚氨酯材料相比,聚碳酸酯型聚氨酯具有更优良的力学性能、耐水解性、耐热性、耐氧化性、耐摩擦性及耐化学品性。

尤其在耐水解及耐老化性方面具有更优越的表现,是目前多元醇品种中综合性能最优秀的品种之一,适合有高耐久性要求的聚氨酯各个领域。

·已开发的产品种类:
江苏省化工研究所有限公司目前已成功开发了系列聚碳酸酯二元醇材料,有如下四个品种:
·与其他多元醇物性比较:
·基本物性比较
表1 由各种多元醇所合成聚氨酯材料的基本特性比较较好
注: PCDL:聚碳酸酯二醇PTMG:聚四氢呋喃
PHA:聚己二酸1.6-己二醇PCL:聚己内酯多元醇
·在热塑性聚氨酯应用中与其他多元醇的比较
分别以1000分子量的PCDL、PCL、PTMEG与二异氰酸酯MDI反应合成热塑性聚氨酯,以
2mm厚薄膜作为物性测试基准,结果如下:
机械性能比较
·耐热性能比较(在120℃下加热不同时间时各测试样的拉伸强度保持率)
·耐湿热性能比较(试样浸泡在85℃热水中经过不同时间,其拉伸强度保持率)
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