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:
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
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。
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
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:
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:
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