Visitas:0 Autor:Editor del sitio Hora de publicación: 2025-04-09 Origen:Sitio
En la síntesis de acrilato de poliuretano, el acrilato de hidroxilo reacciona con grupos NCO para introducir grupos acríloyloxi, que generalmente están presentes en los extremos de la cadena de prepolímeros de poliuretano.
Los acrilatos hidroxi adecuados se pueden dividir en las siguientes categorías de acuerdo con el número de grupos funcionales:
1. Monofuncionalidad: acrilato de hidroxietilo (HEA), metacrilato de hidroxietilo (HEMA), acrilato de hidroxipropilo (HPA), metacrilato de hidroxipropilo (HPMA), acrilato de hidroxybutil (HBA);
En términos generales, los monómeros UV monofuncionales tienen un mayor olor, volatilidad e irritación, como HEA y HPA. El metacrilato de hidroxilo tiene un grupo metilo adicional en el carbono del doble enlace, por lo que su olor e irritación de la piel se reducen, pero su reactividad también se reduce. Los acrilatos de poliuretano fabricados con recipientes finales de metacrilato hidroxi son ligeramente más altos en dureza que los acrilatos hidroxi, pero la velocidad de curado es peor. En comparación con HEA y HPA, HBA es mucho menos irritante. HBA tiene dos estructuras: 2-HBA y 4-HBA. En comparación, el rendimiento de 4-HBA es mejor.
Dado que la tasa de fotocratación del acrilato es mucho más rápida que la del metacrilato, la mayoría de ellos usan acrilato hidroxi. La reactividad del grupo hidroxilo de isocianato y alcohol es: alcohol primario> alcohol secundario> alcohol terciario, por lo que la mayoría de ellos usan hea (alcohol primario) para reaccionar con isocianato, mientras que HPA y HBA rara vez se usan.
2. Difuncionalidad: diacrilato de trimetilolpropano (TMPDA);
TMPDA es un TMPTA diferencial, en el que uno de los dobles enlaces acrílicos de TMPTA se convierte en un grupo hidroxilo. Este monómero es casi imposible encontrar un fabricante en el mercado. En general, los fabricantes con calificaciones de producción de monómeros lo producirán para su propio uso. Y debido a que es difícil controlar con precisión la reacción del grupo hidroxilo, el TMPDA final no es puro, sino una mezcla que contiene TMPTA. TMPDA se puede usar para sintetizar acrilatos de poliuretano tetrafuncionales, hexafuncionales o incluso superiores.
3. Trifuncionalidad: triacrilato de pentaeritritol (pet3a);
PET3A generalmente se usa para producir acrilatos de poliuretano de alta funcionalidad. Las resinas de alta funcionalidad resultantes tienen las características de la velocidad de curado rápida, la alta dureza y la alta resistencia al desgaste.
4. Pentaacrilato de dipentaeritritol (DPHA);
En el proceso de esterificación de DPHA, una parte de los grupos hidroxilo se puede reservar controlando el grado de esterificación. Debido a los diferentes procesos de diferentes fabricantes, el DPHA final también existe en forma de una mezcla. DPHA se puede usar para sintetizar acrilatos de poliuretano con diez o más funcionalidades. Los productos tienen una mayor densidad de reticulación y una mejor resistencia al desgaste. Sin embargo, debido al gran contenido de doble enlace, la película curada es propensa a grietas durante el curado de la luz.
Los anteriores son los acrilatos de hidroxilo de uso común en el proceso de síntesis de acrilatos de poliuretano. Como fabricante de resinas fotocables, Bossin se especializa en la investigación y el desarrollo, la producción, las ventas y los servicios técnicos de nuevos materiales fotocables. Los clientes nuevos y antiguos pueden solicitar una consulta.
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BM3380 (3EO-TMPTA): el triacilato de trimetilolpropano etoxilado es un monómero UV trifuncional ampliamente utilizado en recubrimientos UV, tintas e impresión 3D.
En la síntesis de acrilato de poliuretano, el acrilato de hidroxilo reacciona con grupos NCO para introducir grupos acríloyloxi, que generalmente están presentes en los extremos de la cadena de prepolímeros de poliuretano.
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