Пенополиуретан: различия между версиями
[непроверенная версия] | [непроверенная версия] |
Строка 35: | Строка 35: | ||
* В качестве теплоизолятора в магистральных трубопроводах, а так же изоляции низкотемпературных трубопроводов химической промышленности; |
* В качестве теплоизолятора в магистральных трубопроводах, а так же изоляции низкотемпературных трубопроводов химической промышленности; |
||
* При строительстве быстровозводимых промышленных, а так же гражданских конструкций (в составе сэндвич панелей); |
* При строительстве быстровозводимых промышленных, а так же гражданских конструкций (в составе сэндвич панелей); |
||
* Ну и конечно же одной из обширнейших сфер использования ППУ является применение его в качестве теплоизоляции, а так же акустической и |
* Ну и конечно же одной из обширнейших сфер использования ППУ является применение его в качестве теплоизоляции, а так же акустической и гидроизоляции при строительстве, капитальном ремонте жилых домов, складов, ангаров, частных загородных домов, производственных цехов, гаражей и других строений. |
||
== Использование пенополиуретана в строительстве == |
== Использование пенополиуретана в строительстве == |
Версия от 05:59, 3 августа 2012
У этой статьи надо проверить нейтральность. |
Пенополиуретан — относится к группе газонаполненных пластмасс, на 85-90 % состоящих из инертной газовой фазы. Благодаря своим, во многом универсальным, свойствам пенополиуретаны (также широко известные как ППУ) получили очень широкое всемирное распространения практически во всех сферах человеческой деятельности. Губки для мытья посуды, наполнители для спальных принадлежностей и мягких детских игрушек, мягкая мебель и обычное автомобильное сидение — это все то, что окружает каждого из нас и встречается каждый день в привычной повседневной жизни.
История пенополиуретана
В 1937 году небольшой группой ученых исследователей лаборатории IG Farben (в Леверкузене) под руководством Отто Байера впервые удалось синтезировать новое вещество с весьма необыкновенными свойствами. В зависимости от скорости прохождения реакции и коэффициента смешивания полиола и полиизоционата кардинально различались и свойства получаемого материала. С одной стороны гибкий, упругий, но не прочный на разрыв (лабораторное название Perlon U) а с другой плотный, твердый, прочный но в то же время хрупкий при сгибании Igamid U. Горизонты экономического внедрения данного научного открытия были многообещающи и весьма обширны. Уже в 1940 году в Леверкузене началось промышленное производство полиуретана в качестве лепнины. Но начало второй мировой войны внесло свои коррективы, проблемы нехватки сырья и общее перестраивание экономики под военные нужды, существенно замедлило развитие полиуретанов. Фактически до 60 годов прошлого столетия пенополиуретан, как и многие другие полимеры, развивался очень медленно — однако с окончанием войны, восстановлением экономики и бурным послевоенным строительством коммерческий интерес к пенополиуретанам сильно возрос. Таким образом, к 1960 году различными компаниями было суммарно изготовлено более 45000 тонн пены.
Химическое строение и особенности
Для прохождение реакции присоединения и образования цепочек полимера необходимо наличие как минимум двух различных компонентов полиола и полиизоционата. Сама же реакция проходит в несколько этапов. Вначале из диола и диизоцианата формируются бифункциональные молекулы изоцианата имеющие группу (-N = C = O) и гидроксильные группы (-ОН). В результате прохождения цепной реакции на обоих концах молекулярных групп образуются короткие цепочки структурно идентичных и однородных Олимеров которые могут быть полиризованны с другими мономерами.
В реакционную смесь добавляют незначительное количество воды и в результате прохождения реакции с частью изоцианатных групп образуется углекислый газ который и является основным фактором вспенивания. В то же время первичная аминогруппа вступает в реакцию с изоццианатом замещая мочевину — тем самым достигается устойчивость цепи.
В зависимости от длинны цепи газонаполненных микро гранул — различаются и механические свойства полиуретана. Так типичная плотность примерно от 5 до 40 кг / м 3 для мягких пеноблоков — которые повсеместно используются в качестве различного вида наполнителей мебели и др. И более жесткие пенополиуретаны плотностью от 30 до 86 кг / м 3 нашедшие широкое применение в строительстве в качестве теплоизоляционного и шумоизоляционного материала. Кроме того ППУ плотностью от 70 кг / м 3 благодаря плотной структуре — не пропускает влагу и может быть использован в качестве прекрасной гидроизоляции. Биогенные свойства В качестве производных компонентов пенополиуретана обычно применяются продукты нефтехимической промышленности (полиолы и полиизоционаты), не лишним будет отметить, что возможна выработка компонентов ППУ из масел растительного происхождения. В частности прекрасно подходят для этой цели касторовые масла так же возможно получение полиолов из соевого, рапсового, подсолнечного масел. Однако такой способ выработки компонентов пенополиуретана экономически не целесообразен по причине значительного различия в стоимости растительного и нефтехимического сырья. Именно поэтому биогенные пенополиуретаны и не нашли широкого применения и их использование ограничено очень узким кругом специфичных задач.
Стандарты и госты
- Постановление Правительства Москвы от 17.02.2004 N 91-ПП — нормативы использования ППУ при теплоизоляции труб и теплотрасс;
- Теплоизоляция ограждающих конструкций строений и зданий — СТО 00044807-001-2006;
- Тепловая изоляция трубопроводов заливочным пенополиуретаном ВСН 462-85 (Утверждены Минмонтажспецстроем СССР 29 марта 1985 года);
- Санитарные правила для производств синтетических и полименрых материалов 12 декабря 1988 г. N 4783-88
Сферы применения Пенополиуретана
Сфера использования пенополиуретана очень и очень широка и охватить все направления в рамках одной статьи не представляется возможным. Но постараемся разобрать основные из них, где пенополиуретан получил широкое распространение и встречается каждому из нас практически повседневно. Хотя мы и не задумываемся об этом — но без полимеров и полиуретана в частности наша обыденная жизнь очень сильно бы изменилась. Итак, пенополиуретан используется:
- В автомобильной промышленности в качестве наполнителя автокресел и шумоизоляции салона транспортных средств;
- В мебельной и легкой промышленности в основном используются так называемые мягкие пенополиуританы в виде наполнителя и прокладочного материала мягкой мебели, подушек, матрацев, при формовке манекенов и др. В виду того что ппу варьируется по плотности,- это сказывается на уровне упругости конечных изделий;
- В мягких детских игрушках тоже весьма часто используют именно ппу в качестве наполнителя — это легко объясняется тем что данный материал полностью экологически и биологически нейтрален;
- В обувной промышленности качестве супинаторов и других элементов обуви;
- В качестве хладоизолятора в бытовых, а так же торговых холодильниках, крупных холодильных камерах и в транспортной холодильной технике;
- В качестве теплоизолятора в магистральных трубопроводах, а так же изоляции низкотемпературных трубопроводов химической промышленности;
- При строительстве быстровозводимых промышленных, а так же гражданских конструкций (в составе сэндвич панелей);
- Ну и конечно же одной из обширнейших сфер использования ППУ является применение его в качестве теплоизоляции, а так же акустической и гидроизоляции при строительстве, капитальном ремонте жилых домов, складов, ангаров, частных загородных домов, производственных цехов, гаражей и других строений.
Использование пенополиуретана в строительстве
Благодаря его очень низкой теплопроводности (0,019 — 0,03 Вт/(м), малой паропроницаемости и гидроизоляционным характеристикам — жесткие пенополиуретаны с закрытой клеточной структурой применяется практически повсеместно и используется при работах по:
- Теплоизоляции кровель и чердачных помещений;
- Утеплении и акустическая изоляция стен как изнутри помещений так и снаружи здания;
- Гидроизоляции и утеплении фундаментов.
Высокие коэффициенты адгезии делают этот материал весьма универсальным, он может с одинаковым успехом наносится на бумагу, металл, древесину, штукатурку, кирпич, рубероид, черепицу и многое другое. Возможность производить и наносить пенополиуретан непосредственно на строительной площадке значительно снижает сопутствующие расходы и делает наносимый теплоизоляционный слой полностью монолитным — что гарантирует отсутствие мостиков холода. Однокомпонентные составы, отверждаемые влагой воздуха (см. монтажная пена). так же нашли свое применение и часто используются в быту при мелких шумоизоляционных и теплоизоляционных хозяйственных работах, а так же где требуется заполнение пустот (к примеру, при установке пластиковых окон и дверных проемов).
Перспективы пенополиуретана
Конечно же, сложно говорить о том что существующий и успешно применяемый уже не одно десятилетие материал имеет какие то перспективы по внедрению и использованию в каких то совершенно новых сферах. Хотя учитывая его превосходные технические свойства этого нельзя полностью исключить и опровергнуть. Так как за предыдущие годы своего существования он завоевал множество экономических ниш, где остается востребованным перспективным и нужным. Конечно наука не стоит на месте и каждый год появляются все новые и новые материлы совершенствуются технологии возможно способные потеснить ППУ в одном из направлений хозяйственного применения. Однако как показала практика не смотря на многочисленные заявления об очередном новом уникальном и перспективном конкуренте, пенополиуретан не сдает своих позиций являясь своеобразным золотым стандартом на который ориентируются, с которым сравнивают и на который ровняются. Пенополиуретан востребован рынком — и это является лучшим показателем его современности и актуальности, как вчера, так и сегодня.
Примечания
- Саундерс Д., Фриш К. Химия полиуретанов: Пер. с англ. М.: Химия, 1968;
- Любартович С. А., Морозов Ю. Л., Третьяков О. Б. Реакционное формование пенополиуретанов. М.: Химия, 1990. 288 с;
- Материалы сайта строительной компании «Прайм-ППУ»
Ссылки
Для улучшения этой статьи желательно:
|