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聚氨酯預聚體NCO固含量與胺濃度在線近紅外檢測技術概述|埃登威自動化系統設備(上海)有限公司

聚氨酯預聚體NCO固含量與胺濃度在線近紅外檢測技術概述

粘度,作為衡量物料聚合程度的關鍵宏觀指標,直接反映了聚合過程中的反應程度。在聚氨酯預聚體的合成過程中,隨著低聚物多元醇與多異氰酸酯聚合反應的深入,反應時間延長,聚氨酯預聚體的粘度也隨之增大,給生產操作帶來了挑戰。

聚氨酯預聚體粘度增大的主要原因包括:

  1. 原料選擇與工藝:不同原料的流動性差異顯著,聚酯型預聚體的流動性較聚醚型差,因此合成時可操作性也較差。若需使用聚酯型預聚體,可選擇不飽和聚酯或采用半預聚體法工藝來改善其流動性。聚氨酯預聚體NCO固含量與胺濃度在線近紅外檢測技術概述

  2. 原料配比:硬段含量的增加會加速反應進程,導致物料粘度增大。因此,需通過調整硬段與軟段的質量比,并經實驗確定*佳比值。

  3. 反應溫度與時間:高溫或長時間反應會加劇物料聚合,提高粘度。需通過實驗找到反應溫度和時間的平衡點。

為解決粘度問題,實驗中采取了以下措施:在物料反應至一定程度時,抽樣測定NCO值,并與預設值對比。若接近預設值,則降溫停止加熱,準備出料及貯存。同時,繪制NCO值與反應物料粘度關系圖,以輔助實驗。此方法適用于小試或中試階段。

對于大規模生產,則通過測定特定NCO比值下的攪拌器轉速,繪制粘度/NCO比值與攪拌器轉速關系圖,以判斷是否進入下一步工序。

NCO含量對聚氨酯性能的影響:聚氨酯預聚體NCO固含量與胺濃度在線近紅外檢測技術概述

  • 反應活性:NCO基團作為聚氨酯合成的反應中心,其含量直接影響聚合反應的速度和程度。
  • 產品質量:NCO含量是衡量聚氨酯產品質量的重要指標,通過**測量可控制產品質量。
  • 工藝控制:NCO含量的測量有助于確定*佳反應條件,優化生產工藝。

在線測量NCO含量的方法:

采用近紅外光譜儀(NIR)進行在線檢測,通過建立數學模型實現高精度和實時監測。近紅外光譜儀的工作原理是:光源發出的光經出射光纖進入流通池/光纖探頭,透過被測樣品后返回光譜儀分光系統。透射光經光柵掃描分光后進入檢測器,得到近紅外光譜。將光譜數據帶入模型計算,即可得到待測樣品指標,并連續輸出顯示在數據分析軟件界面上。

儀器特點:

  • 恒溫封裝設計,確保光譜采集穩定。
  • 內置自動標定功能,實現波長準確性和基線自動標定。
  • 支持液體采樣光纖探頭和流通池檢測功能,適用于極端工作環境。
  • 模型可跨儀器轉移,便于批量使用。
  • 防爆等級滿足整機氣體防爆要求。

應用領域:聚氨酯預聚體NCO固含量與胺濃度在線近紅外檢測技術概述

包括石油煉化、精細化工(如環氧乙烷、聚酯多元醇、聚醚多元醇等OH值、酸值、羥值、碘值測量)、聚氨酯NCO測量、溶劑中水分及其他成分測量等。

技術參數:

  • 波長范圍:950-1650nm
  • 檢測器:電恒溫致冷銦鎵砷二極管256陣列檢測器
  • 分光系統:鍍金全息固定凹面光柵,連續分光
  • 波長準確性:<0.3nm
  • 波長穩定性:<0.2nm/年
  • 吸光度重復性:<0.0004AU
  • 噪聲:<0.000035AU(3秒測量時間內)
  • 光源壽命:12000小時以上
  • 光譜采集速度:大于40次/秒
  • 自動校準:采用汞燈作為校準光源
  • 工作溫度:-30℃-+50℃
  • 重量:20kg
  • 主機尺寸:L38cm×W32cm×H25cm
  • 供電:DC 24V 5A
  • 儀器內置操作系統:Linux
  • 通信協議:TCP/IP
  • 采樣附件:光纖流通池/光纖探頭(材質可選316L、鈦合金、哈式合金)
  • 光程:透射方式(光程可選)
  • 光纖類型:多模SMA905低羥基石英

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