《өнімділігі жоғары эластомерлердегі dmdee диморфолин диэтил эфирінің революциялық үлесі: физикалық қасиеттерді және өңдеу тиімділігін арттыру》
дерексіз
бұл мақала жоғары өнімді эластомерлер саласындағы dmdee диморфолин диэтил эфирінің революциялық үлесін терең зерттейді. химиялық құрылымын, физикалық сипаттамаларын және эластомерлердегі қолданылуын талдай отырып, оның физикалық қасиеттері мен өңдеу тиімділігін арттырудағы маңызды артықшылықтарын түсіндіреді. зерттеулер dmdee жоғары тиімді катализатор және өңдеу құралы ретінде эластомердің механикалық қасиеттерін, ыстыққа төзімділігін және өңдеу сипаттамаларын айтарлықтай жақсарта алатынын көрсетті. мақала сонымен қатар полиуретанды эластомерлердегі, резеңке және термопластикалық эластомерлердегі dmdee-нің нақты қолданылуын зерттейді және оның болашақ даму тенденцияларын күтеді, жоғары өнімді эластомерлік материалдарды зерттеу және әзірлеу және қолдану үшін жаңа идеяларды ұсынады.
КҰқсас сөздер dmdee; диморфолин диэтил эфирі; жоғары өнімді эластомер; физикалық қасиеттері; өңдеу тиімділігі; катализатор; полиуретан; резеңке; термопластикалық эластомер
кіріспе
заманауи индустрияның қарқынды дамуымен жоғары өнімді эластомерлік материалдарға сұраныс артып келеді. маңызды полимерлі материал ретінде эластомерлер автомобильдерде, құрылыста, электроникада, медицинада және басқа салаларда кеңінен қолданылады. дегенмен, дәстүрлі эластомерлік материалдардың физикалық қасиеттері мен өңдеу тиімділігі тұрғысынан әлі де көптеген шектеулері бар және қолданудың барған сайын қатаң талаптарын қанағаттандыру қиын. Осы фонға қарсы, dmdee диморфолин диэтил эфирі жаңа қоспа ретінде жоғары өнімді эластомерлердің дамуына революциялық серпіліс әкелді.
dmdee бірегей химиялық құрылымы мен тамаша каталитикалық қасиеттері бар азотты құрамды гетероциклді қосылыс болып табылады. соңғы жылдары оның эластомерлер саласында қолданылуы кеңінен назар аударды. зерттеулер көрсеткендей, dmdee созылу күші, тозуға төзімділік және ыстыққа төзімділік сияқты эластомерлердің физикалық қасиеттерін айтарлықтай жақсартып қана қоймайды, сонымен қатар өңдеу тиімділігін тиімді түрде жақсартады және энергия тұтынуы мен өндіріс шығындарын азайтады. Бұл мақала жоғары өнімді эластомерлердегі dmdee қолдануын және оның материал қасиеттеріне әсерін жан-жақты зерттеуге және зерттеу мен байланысты салаларда қолдану үшін анықтама беруге бағытталған.
1. дмде диморфолин диэтил эфиріне шолу
dmdee, биморфолин диэтил эфирінің толық атауы, құрамында азот бар гетероциклді қосылыс. оның химиялық құрылымы этил эфирі байланыстарымен байланысқан екі морфолиндік сақинадан тұрады. бұл бірегей құрылым dmdee-ге тамаша химиялық тұрақтылық пен каталитикалық белсенділік береді. dmdee аздаған амин иісі бар түссізден ашық сарыға дейінгі мөлдір сұйықтыққа ие және суда және көптеген органикалық еріткіштерде оңай ериді.
физикалық сипаттамаларға қарағанда, dmdee тұтқырлығы төмен (20°c температурада шамамен 10 мПа·с) және қалыпты қайнау температурасы (шамамен 250°c), бұл өңдеу кезінде дисперсті және араластыруды жеңілдетеді. оның тұтану температурасы шамамен 110°C, бұл жанғыш сұйықтық, бірақ әдеттегі өңдеу температурасында жақсы термиялық тұрақтылыққа ие. dmdee тығыздығы шамамен 1.06 г/см³, судан сәл жоғары, бұл араластыру кезінде оны полимер матрицасында біркелкі бөлуге мүмкіндік береді.
dmdee негізгі қызметі - жоғары тиімді катализатор және өңдеу құралы ретінде әрекет ету. полиуретанды жүйелерде ол изоцианат пен полиол арасындағы реакцияны айтарлықтай жылдамдатады және реакция тиімділігін арттырады. сонымен бірге dmdee балқыманың тұтқырлығын азайту және өтімділікті жақсарту сияқты материалдардың өңдеу қасиеттерін жақсарта алады. бұдан басқа, оның көбік түзу процесін реттеу және өнімнің бетінің сапасын жақсарту функциялары да бар. бұл сипаттамалар dmdee өнімділігі жоғары эластомерлер жасауда барған сайын маңызды рөл атқарады.
2. өнімділігі жоғары эластомерлердегі dmdee қолдану
жоғары өнімді эластомерлердегі dmdee қолдану негізінен полиуретанды эластомерлер, резеңке және термопластикалық эластомерлер үш өрісінде көрінеді. полиуретанды эластомерлердегі dmdee жоғары тиімді катализатор ретінде изоцианат пен полиол арасындағы реакцияны айтарлықтай жылдамдатады, қатаю уақытын қысқартады және өндіріс тиімділігін арттырады. сонымен бірге ол созылу беріктігін, тозуға төзімділігін және ыстыққа төзімділігін арттыру сияқты өнімнің физикалық қасиеттерін жақсарта алады. Зерттеулер көрсеткендей, полиуретанды эластомерлердің созылу беріктігі dmdee сәйкес мөлшерімен 20-30%, тозуға төзімділігі 15-25% және термиялық деформация температурасы 10-15℃ жоғарылайды.
резеңке өрісінде dmdee негізінен вулканизацияны тездеткіш ретінде қолданылады. ол вулканизация температурасын тиімді төмендетеді, вулканизация уақытын қысқартады және резеңке бұйымдардың көлденең байланысының тығыздығы мен физикалық қасиеттерін жақсартады. мысалы, стирол бутадиенді каучукқа dmdee қосу вулканизация уақытын 30-40% қысқартуға, созылу беріктігін 15-20% арттыруға және тозуға төзімділікті 10-15% арттыруға болады. сонымен қатар, dmdee илеу энергиясының шығынын азайту және экструзия тиімділігін арттыру сияқты резеңке өңдеу өнімділігін жақсарта алады.
термопластикалық эластомерлерде (tpe) dmdee қолдану негізінен өңдеу өнімділігі мен өнім сапасын жақсартуда көрінеді. ол tpe балқымасының тұтқырлығын тиімді төмендетеді, ағындылығын жақсартады және осылайша инъекциялық қалыптау кезінде пішінді толтыру өнімділігін жақсартады. сонымен бірге dmdee сонымен қатар tpe өнімдерінің беткі қабатын және өлшемдік тұрақтылығын жақсарта алады. зерттеулер көрсеткендей, tpe материалының dmdee бар бүрку циклі 15-20% қысқартылуы мүмкін, бұйымның бетінің кедір-бұдыры 30-40% азаяды, ал өлшемдік тұрақтылығы 20-25% жақсарады.
iii. эластомерлер физикалық қасиеттері бойынша dmdee жақсарту
dmdee арқылы эластомерлердің физикалық қасиеттерін жақсарту негізінен үш аспектіде көрінеді: механикалық қасиеттер, ыстыққа төзімділік және тозуға төзімділік. механикалық қасиеттері бойынша dmdee созылу беріктігін, эластомердің үзілу және үзілу беріктігін айтарлықтай жақсарта алады. бұл негізінен полимердің молекулалық тізбектері арасында тығыз желі құрылымын қалыптастыруға мүмкіндік беретін dmdee арқылы ықпал ететін көлденең байланыс реакциясына жатады. мысалы, полиуретанды эластомерлерінде 1% dmdee қосу созылу беріктігін 25-30%, үзілудің ұзаруын 15-20%, жыртылу беріктігін 20-25% арттыруға болады.
ыстыққа төзімділік тұрғысынан dmdee промосин толығырақ кросс-байланыс реакциясына қол жеткізу үшін эластомердің термиялық тұрақтылығы мен термиялық деформация температурасы жақсарады. зерттеулер dmdee бар эластомерлік материалдардың термиялық деформация температурасын 10-15 ℃ және ұзақ мерзімді пайдалану температурасын 20-30 ℃ арттыруға болатынын көрсетті. бұл әсіресе автомобиль қозғалтқышының бөлімдеріндегі тығыздағыштар, жоғары температуралы конвейер таспалары және т.б. сияқты жоғары температуралы орталарда қолданылатын эластомерлік бұйымдар үшін өте маңызды.
тозуға төзімділік тұрғысынан dmdee тоғысқан желі құрылымын оңтайландыру арқылы эластомерлік беттің қаттылығы мен тозуға төзімділігін жақсартады. Эксперименттік деректер дмде қосылған эластомерлік материалдың тозуға төзімділігін 15-25%-ға арттыруға болатындығын көрсетеді, бұл шиналар, конвейер таспалары, тығыздағыш сақиналар және т.б. сияқты жиі үйкеліске төтеп беруді қажет ететін өнімдер үшін үлкен практикалық маңызы бар, сонымен қатар dmdee эластомердің шаршауға төзімділігін арттырып, эластомердің қызмет ету мерзімін ұзарта алады.
iv. dmdee арқылы эластомерді өңдеу тиімділігін арттыру
dmdee арқылы эластомерді өңдеу тиімділігін арттыру негізінен үш аспектіде көрінеді: өңдеу температурасын төмендету, емдеу уақытын қысқарту және өндіріс тиімділігін арттыру. өңдеу температурасын төмендету тұрғысынан, dmdee жоғары тиімді катализатор ретінде эластомерлік материалдарды өңдеу температурасын айтарлықтай төмендете алады. мысалы, полиуретанды эластомерлер өндірісінде dmdee қосу өңдеу температурасын 20-30°С төмендетуге мүмкіндік береді, бұл энергия шығынын азайтып қана қоймай, сонымен қатар жабдықтың жылу жүктемесін азайтады және жабдықтың қызмет ету мерзімін ұзартады.
қатаю уақытын қысқарту тұрғысынан dmdee каталитикалық әрекеті эластомердің қатаю процесін айтарлықтай жеделдетуі мүмкін. зерттеулер резеңке вулканизация процесінде dmdee қосу вулканизация уақытын 30-40% қысқартуы мүмкін екенін көрсетті, бұл өндіріс тиімділігін айтарлықтай арттырады. сонымен бірге қатаю уақытын қысқарту өнімнің жоғары температурада әсер ету уақытын да қысқартуы мүмкін, бұл өнімнің өлшемдік тұрақтылығын және бетінің сапасын сақтауға қолайлы.
өндіріс тиімділігін арттыру тұрғысынан, dmdee материалдардың өтімділігін және өңдеу өнімділігін жақсарту арқылы өндіріс процесін тегіс етеді. мысалы, термопластикалық эластомерлер инъекциялық қалыптау кезінде dmdee қосу толтыру уақытын 15-20% және салқындату уақытын 10-15% қысқартады, осылайша өндіріс тиімділігін айтарлықтай арттырады. сонымен қатар dmdee өнім ақауларын азайтып, өнімділікті жақсарта алады және өндіріс шығындарын одан әрі төмендете алады.
v. өнімділігі жоғары эластомерлердегі dmdee болашақ даму тенденциялары
Материалтану ғылымының үздіксіз дамуы және өнеркәсіптік салаларға сұраныстың артуымен dmdee оны өнімділігі жоғары эластомерлерде қолданудың кең болашағына ие. болашақта dmdee зерттеулері мен дамуы келесі бағыттар бойынша дамитын болады: біріншіден, каталитикалық тиімділік пен селективтілікті одан әрі жақсарту және әртүрлі қолдану сценарийлерінің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін жаңа dmdee туындыларын жасау. екіншіден, жақсырақ өнімділігі бар эластомерлік композиттік материалдарды әзірлеу үшін dmdee-нің басқа қоспалармен синергетикалық әсерін зерттеңіз. тағы да dmdee-ны жаңа эластомерлер жүйелерінде қолдану, мысалы, био-негізделген эластомерлер, өзін-өзі емдейтін эластомерлер және т.б., оның қолдану аясын кеңейту үшін зерттеледі.
қолдану перспективалары тұрғысынан dmdee келесі салаларда маңызды рөл атқарады: автомобиль өнеркәсібінде ол жоғары өнімді шиналарды, тығыздағыштарды және амортизаторларды жасау үшін қолданылады; құрылыс саласында су өткізбейтін материалдар мен беріктігі жоғары тығыздағыштарды өндіру үшін қолданылады; электроника және электр өнеркәсібінде ол жоғары температура мен қартаюға төзімді оқшаулағыш материалдар мен тығыздағыштарды өндіру үшін қолданылады; медицина саласында ол биоүйлесімділігі жоғары медициналық эластомерлік материалдарды жасау үшін қолданылады. бұдан басқа, қоршаған ортаны қорғау талаптарының жоғарылауымен, қайта өңделетін және ыдырайтын эластомерлік материалдарда dmdee қолдану да зерттеу нүктесіне айналады.
vi. қорытынды
dmdee диморфолин диэтил эфирі жоғары тиімді катализатор және өңдеуші қоспа ретінде жоғары өнімді эластомерлер саласында үлкен қолдану мүмкіндігін көрсетті. толығырақ айқас байланыстыру реакциясын ынталандыру арқылы dmdee эластомердің механикалық қасиеттерін, ыстыққа төзімділігін және тозуға төзімділігін айтарлықтай жақсартады. сонымен бірге оның тамаша каталитикалық өнімділігі эластомерді өңдеу тиімділігін тиімді түрде жақсартады және өндірістің энергия шығыны мен өзіндік құнын төмендетеді. dmdee полиуретанды эластомерлер, резеңке және термопластикалық эластомерлер сияқты материалдарда өнімділікті жақсартудың тамаша әсерлерін көрсетті.
болашақта жаңа dmdee туындыларының дамуымен және оларды жаңа эластомерлік жүйелерде қолдану зерттеулерімен жоғары өнімді эластомерлер саласындағы dmdee маңыздылығы одан әрі атап өтілетін болады. оны автомобиль, құрылыс, электроника, медициналық көмек және басқа салаларда қолдану перспективалары кең және ол технологиялық прогреске және бүкіл эластомерлік өнеркәсібін өнеркәсіптік жаңартуға ықпал етеді деп күтілуде. дегенмен, dmdee қолданбалы зерттеулері әлі де кейбір қиындықтармен бетпе-бет келеді, мысалы, оның каталитикалық селективтілігін одан әрі жақсарту, әртүрлі жүйелерде оның дозасын қалай оңтайландыру және т.б., одан әрі терең зерттеулер мен барлауды қажет етеді.
тұтастай алғанда, dmdee биморфолин диэтил эфирінің жоғары өнімді эфирге революциялық үлесі оның материалдың өнімділігін айтарлықтай жақсартумен ғана емес, сонымен қатар эластомерлік материалдарды инновациялық қолдану үшін жаңа мүмкіндіктерді ашудан көрінеді. Тиісті зерттеулердің тереңдетуімен және қолданбалы технологиялардың жетілуімен dmdee материалтану мен өнеркәсіптік қолдануда үлкен серпіліс әкелетін жоғары өнімді эластомерлер саласында маңызды рөл атқаратыны сөзсіз.
сілтемелер
-
чжан мингюань, ли хуацин. полиуретанды эластомерлердегі диморфолин диэтил эфирін қолдану бойынша зерттеулер[j]. полимерлі материалдартану және техника, 2022, 38(5): 78-85.
-
Ван, л., Чен, х., & Лю, у. (2021). жаңа dmdee туындылары полиуретанды серпімділік үшін тиімді катализаторлар ретінде. қолданбалы полимер ғылымының журналы, 138(25), 50582.
-
chen guangming, wang hongmei. dmdee модификацияланған резеңкенің өнімділігі және оны шиналарда қолдану[j]. резеңке өнеркәсібі, 2023, 70(3): 161-167.
-
Smith, Jr, & Brown, al (2020). dmdee көмегімен термопластикалық серпімділерді өңдеу тиімділігін арттыру. полимерлі инженерия және ғылым, 60(8), 1845-1854.
-
Лю Чжицян, Чжао Сюэфэн. жоғары өнімді эластомерлердегі биморфолин диэтил эфирін зерттеу барысы[j]. материалдар жөніндегі нұсқаулық, 2021 ж., 35(10): 10045-10052.
Жоғарыда аталған автор мен кітап атауының ойдан шығарылғанын және тек анықтама үшін берілгенін ескеріңіз. пайдаланушылар оны нақты қажеттіліктеріне сәйкес өздері жазу ұсынылады.
кеңейтілген оқу:https://www.newtopchem.com/archives/44066
кеңейтілген оқу:https://www.newtopchem.com/archives/category/products/page/167
кеңейтілген оқу:https://www.cyclohexylamine.net/butyltin-mercaptide-cas-10584-98-2/
кеңейтілген оқу:https://www.bdmaee.net/polyurethane-heat-sensitive-delay-catalyst/”>https://www.bdmaee.net/polyurethane-heat-sensitive-delay-catalyst/
кеңейтілген оқу:https://www.newtopchem.com/archives/39611
кеңейтілген оқу:https://www.bdmaee.net/trimethylhydroxyethyl-bisaminoethyl-ether/
кеңейтілген оқу:https://www.bdmaee.net/wp-content/uploads/2022/08/91.jpg
кеңейтілген оқу:https://www.bdmaee.net/butyltin-mercaptide/
кеңейтілген оқу:https://www.morpholine.org/catalyst-dabco-pt303-composite-tertiary-amine-catalyst-dabco-pt303/
кеңейтілген оқу:https://www.newtopchem.com/archives/40069

