Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
Вспенивание пенопластов с помощью газообразователей является наиболее распространенным методом промышленного производства газонаполненных пластмасс. На основе данного метода созданы крупнотоннажные производства пенополистирола п пенополивинилхлорида по прессовой и беспрессовой технологии, освоены производства листов и труб и других профильных изделий из вспененных пластмасс экструзией и соэкструзией. С помощью газообразователей получают также различные пеноизделия методом литья под давлением.

ПОИСК





Методы получения пенопластов с помощью вспенивания

из "Технология переработки пластических масс"

Вспенивание пенопластов с помощью газообразователей является наиболее распространенным методом промышленного производства газонаполненных пластмасс. На основе данного метода созданы крупнотоннажные производства пенополистирола п пенополивинилхлорида по прессовой и беспрессовой технологии, освоены производства листов и труб и других профильных изделий из вспененных пластмасс экструзией и соэкструзией. С помощью газообразователей получают также различные пеноизделия методом литья под давлением. [c.380]
Газообразователями (ГО) называют твердые или жидкие вещества, выделяющие при нагревании газ. В зависимости от природы процесса газовыделения они делятся на химические н физические. [c.380]
Химические газообразователи (ХГО)—вещества или смеси веществ, выделяющие газ в результате химических процессов термического разложения или за счет химических реакций между собой или с другими компонентами композиции ХГО являются преимущественно твердыми веществами. [c.380]
Физические газообразователи (ФГО)—вещества, выделяющие газ в результате физических процессов испарения при нагревании или уменьшении давления при этом ФГО не претерпевают химических превращений. [c.380]
ХГО должны быть устойчивыми при хранении и транспортировании, иметь низкую стоимость. [c.381]
В качестве ХГО применяются как неорганические, так и органические соединения. [c.381]
Соединения аммония — активные газообразователи, разлагающиеся с высокой скоростью с образованием значительного количества газа, вследствие чего во вспениваемом материале возникает крупноячеистая структура. [c.381]
Карбонаты и гидрокарбонаты натрия являются менее активными газообразователями. [c.381]
Органические газообразователи. Преимущества газообразователей этого типа заключаются, во-первых, в необратимом характере реакций газообразователя во-вторых, в возможности применения соединений с температурой максимального газовыделения, приближающейся к температуре текучести вспениваемых полимеров в-третьих, в возможности равномерного смешения газообразователей с компонентами композиции. [c.381]
Недостатками этих газообразователей являются возможность пластифицирования полимера негазообразными продуктами их термического разложения, снижение теплостойкости, в ряде случаев токсичность и довольно высокая стоимость. [c.381]
В промышленности чаще всего применяются азо- и диазосоединения, из которых наибольшее практическое значение имеют азодинитрилы, азодикарбонамид и диазоаминобензол. [c.382]
Из азодинитрилов наибольшее распространение получил азо-диизобутиронитрил (АДН), или порофор ЧХЗ-57. Это кристаллическое вещество с температурой разложения 95—-104 °С, газовое число 137 мл/г. [c.382]
Образующиеся радикалы соединяются друг с другом или инициируют полимеризацию винильных мономеров при получении пенопластов из полимер-мономерных композиций. Недостатком порофора ЧХЗ-57 является токсичность (умеренная) продуктов разложения. [c.382]
Азодикарбонамид (АКА), или порофор ЧХЗ-21, один из наиболее эффективных газообразователей. Температура его разложения 190—240 °С, газовое число 230—270 мл/г, а в присутствии катализаторов разложения — до 430 мл/г. [c.382]
Образующиеся карбамид и гидразокарбоксамид в дальнейшем подвергаются термическому разложению. Порофор ЧХЗ-21 применяется при получении пенопластов на основе поливинилхлорида, полиолефинов, полиамидов, эпоксидных полимеров и некоторых других полимеров. [c.382]
В табл. 12.1 приведены свойства типичных ФГО. [c.383]
Большая часть хладонов применяется в производстве пенополиуретанов. Хладон-11 и хладон-113 применяются для вспенивания полистирола, хладон-114 и хладон-12 используют для вспенивания полистирола и полиэтилена. Широкое применение хладонов объясняется их негорючестью, малой токсичностью, низкими коэффициентами диффузии и теплопроводности. [c.383]
Из хлорированных углеводородов метилхлорид используется при получении листового экструзионного пенополистирола, а метиленхлорид — как заменитель хладона в производстве пенополиуретанов. [c.383]
Из алифатических углеводородов наиболЕЯ гее применение нашли пентан. изопентаны, гексан и изогексаны, гептан. Они доступны, обладают низкой токсичностью. Их используют в основном в производстве пенополистирола и сополимеров на основе стирола жидкий ФГО вводят на стадии полимеризации или под давлением (10—14 МПа) в расплав на стадии переработки. [c.384]
К ФГО относятся и собственно газы — азот, диоксид углерода, гелий. С их по.мощью получают некоторые виды пенопластов на основе поливинил.члорида, полистирола и полиолефинов. Воздух как газообразователь используется при получении воздушно-механических пен (карбамидоформальдегидные перю-пласты). [c.384]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте