RIMPUE反应注射成型解析 .ppt
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1、聚氨酯反应性注射(RIM-PUE)鞋底成型姓名:孔令庆姓名:孔令庆 学号:学号:1114121012姓名:林晓波姓名:林晓波 学号:学号:1114121013姓名:刘道斌姓名:刘道斌 学号:学号:1114121014姓名:刘姓名:刘 磊磊 学号:学号:1114121015一.RIM法介绍简介:RIM(Reaction Injection Moulding)法:反应注射成型,又称反应注塑模制。由两种或两种以上高活性液体原料液体原料,经高压冲击高压冲击瞬间混合的同时注入模具,而在模腔中迅速反应在模腔中迅速反应,材料分子量急骤增加,以极快的速度完成聚合、交联、固化、成型的工艺。它是集液体输送、计量、
2、冲击混合、快速反应和成型同时进行为特征的、一步完成的全新加工新工艺二:RIM法的优点1、能耗低:VSTIM,原料为低粘度液体,冲模压力较低;反应放热大,模温低;模具加持力较小。2、模具强度要求低:制品所需压力低。3、应用广泛:适用于聚氨酯、聚脲材料、环氧树脂、尼龙、双环戊二烯、聚酯等材料的加工成型。4、RIM工艺对制备大型制品、形状复杂制品、薄壁制品更为有利,产品表面质量好,花纹图案清晰,重现性好。5、无需普通塑料热塑成型所需的昂贵的热流道体系,设备费仅为热塑型结构泡沫塑料成型设备的1/21/3,且生产出的制品无成型应力、成型周期短、生产效率高。6、物料以液体形态注入模具,有利于生产断面形状复
3、杂的制品,可嵌入插入件一次成型,也可以在液体原料中添入某些增强材料。可以制备带有较厚加强筋的制品,普通塑料壁厚和加强筋厚之比最大为1:0.3,而R1M工艺可生产高达1:0.8的厚筋制品。7、可以使用模内涂装技术,减少制品后涂装工序。降低加工成本。三、RIM工艺流程RIM-PUE 成型工艺主要由配料、计量、混合、注射充模、固化和后处理等工序组成。原料液一般分为A、B两组分,其中A组分主要由高活性聚醚、扩链剂和催化剂构成,B组分主要是异氰酸酯,A、B两组分经计量、高压碰撞混合后注入密闭的模具中,在模腔内混合物料同时发生扩链与交联反应,固化、脱模后经适当修整获得 RIM-PUE 制品。PU鞋底原液组
4、成:鞋底原液组成:其主原料为A料和B料其中A料主要是聚合多元醇:分为聚酯和聚醚多元醇。聚酯聚酯多元醇制得的聚氨酯鞋底具有优良的机械性能和耐油性。聚醚聚醚多元醇制得的鞋底则具有良好的耐水解性和低温柔软性,并且容易加工,价格也比较便宜。主要采用(聚酯型)聚己二酸丁二醇酯二醇,聚己二酸乙二醇丁二醇酯二醇。(聚醚型)聚氧化丙乙烯醚二醇,聚四氢呋喃醚二醇。以来表示聚多元醇。聚己二酸乙二醇聚己二酸乙二醇酯酯二醇二醇常用常用产产品品举举例例(聚(聚酯酯多元醇)多元醇)聚己二酸乙二醇丙二醇酯二醇聚己二酸乙二醇丙二醇酯二醇 聚己二酸聚己二酸-1,4-丁二醇酯二醇丁二醇酯二醇 聚聚醚醚多元醇多元醇 .聚氧化丙稀二
5、醇(聚氧化丙稀二醇(PPG)PPG).聚氧化丙稀三醇聚氧化丙稀三醇 B料为多异氰酸酯(鞋底用MDI)二苯基甲烷二异氰酸酯(二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)二苯基甲烷二异氰酸酯(二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)是重要的二异氰酸酯;)是重要的二异氰酸酯;MDI分子量分子量大,蒸气压小,对工作环境污染小,单体可以直接使用,因此其产量不大,蒸气压小,对工作环境污染小,单体可以直接使用,因此其产量不断提高,在聚氨酯泡沫塑料、弹性体方面的应用越来越广。断提高,在聚氨酯泡沫塑料、弹性体方面的应用越来越广。MDI具有反应速度快、安全系数较高、节能环保、产品多样化等优点具有反应速度快、安全系数较高、节能环保、产品多
6、样化等优点.MDI的化学结构主要为的化学结构主要为4,4-MDI,此外还包括,此外还包括2,4-MDI和和2,2-MDI。(4,4-MDI)(2,4-MDI)(2,2-MDI)能用于反应的多异氰酸酯包括脂肪族、环状脂肪族和芳香族多异氰酸酯。最适宜的多异氰酸酯是芳香族多异氰酸酯,为增加分子链的硬段刚性,鞋底所用的异氰酸酯主要是含有两个苯环结构的芳香族二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI),它的毒性较小,而且赋予产品良好的机械性能和曲挠性。芳香族多异氰酸酯合成的聚氨酯树脂户外耐候性差,易黄变和粉化,属于“黄变性多异氰酸酯”,但价格低,来源方便,在我国应用广泛.脂肪族多异氰酸酯耐候性好,不黄变,其应用不断扩
7、大,欧、美等发达国家已经成为主流的多异氰酸酯单体;MDI常温下为固体,桶装后形成整块固体,只有熔融后才能计量使用,能耗大,使用不便,而且在常温下贮存易产生自聚而变质,而且MDI活性大,稳定性差,其改性产品液化(或改性)MDI应用更广。其在常温下是液体,不仅改善了工艺性能,而且提高了储存稳定性。液化MDI主要包括三种类型:a.氨基甲酸酯化MDI该法用大分子多元醇或小分子多元醇与大大过量的MDI反应生成改性的MDI,常温下该产物为液体,NCO含量约20%,贮存稳定性也大大提高。b.混合型MDI该法系将4,4-MDI与其他多异氰酸酯拼合而成。常用的拼合多异氰酸酯包括2,4-MDI、TDI、聚合MDI
8、及氨基甲酸酯化MDI等。此法操作简单,但拼混原料规格、配比要求高。该产品NCO含量25%45%c.碳化二亚胺改性MDIMDI在磷化物等催化剂存在下加热,发生缩合,脱除CO2,生成含有碳化二亚胺结构的改性MDI。该产品NCO含量约30%.多异氰酸酯由多异氰酸酯由 表示。表示。催化剂催化剂 在链增长反应(羟基-异氰酸酯反应)和发泡反应(异氰酸酯-水反应)两者之间建立较好的平衡。使聚合物的形成和气体的发生速率互相协调。广泛使用三亚乙基二胺(DABCO)和二月桂二酸二丁(DBTDL)作催化剂,可分别单独使用或共同使用。二月桂二酸二丁基锡三亚乙基二胺n锡催化剂主要加速-OH基团与异氰酸酯基的反应,使用锡
9、催化剂时,材料的初始强度良好,脱模时间短,但反应混合物在模腔中的流动性相对较差,制品产生缩痕。nDABCO既加速-OH基与-NCO基团的反应,又加速水同异氰酸酯的反应,使用胺催化剂时,反应混合物在模腔中的流动性较好。扩链剂扩链剂鞋底所用的扩链剂大多是一些含有多官能团的活性氢化和物,如分子量较小的多元醇多元醇和多元胺类化台物多元胺类化台物。以常用的丁二醇扩链剂为例它们对鞋底的影响如表2所示由表2可以看出在密度相同的情况下,丁二醇含量越高,分子链中硬段含量增加,使制品硬度增大,伸长率下降。如果丁二醇含量一定要求制备不同硬度的制品,则可以改变发泡剂的用量来调整密度。聚氨酯鞋底原料的合成原理(1)链增
10、长反应)链增长反应链增长反应也可以简化为 RIM机组机组对于对于RIM机组来说,不但要求机器完成向模内的注射操作,而且还要完成机组来说,不但要求机器完成向模内的注射操作,而且还要完成化工操作,即由各化学组分组成的原料,在以均一的温度、精确稳定的比化工操作,即由各化学组分组成的原料,在以均一的温度、精确稳定的比例、充分均匀地混合等工艺条件下,注入模内形成规定形状的聚合物制件。例、充分均匀地混合等工艺条件下,注入模内形成规定形状的聚合物制件。RIM机组低压循环系统高压计量及循环系统撞击混合系统低压循环系统高压计量及循环系统 RIM机组的工艺流程简图机组的工艺流程简图低压循环的工艺过程及作用低压循环
11、的工艺过程及作用n低压循环的简单流程是低压循环的简单流程是:低压循环泵将料罐内的物料抽出、流经热交换低压循环泵将料罐内的物料抽出、流经热交换器,由另一通路返回料罐。器,由另一通路返回料罐。n低压循环的目的主要是控制物料温度,防止物料分层,使物料均一化。低压循环的目的主要是控制物料温度,防止物料分层,使物料均一化。n原料贮罐一般由普通低碳钢或不锈钢材料制成,内壁可涂覆一层酚醛原料贮罐一般由普通低碳钢或不锈钢材料制成,内壁可涂覆一层酚醛 树脂以利于清洗,同时也起到防腐蚀作用。树脂以利于清洗,同时也起到防腐蚀作用。n为了控制反应物的活性和撞击混合所需的适宜粘度,料液的温度必须为了控制反应物的活性和撞
12、击混合所需的适宜粘度,料液的温度必须 严格控制。在低压循环回路中设置热交换器以实现原料的自动温度调节。严格控制。在低压循环回路中设置热交换器以实现原料的自动温度调节。对于聚氨酯对于聚氨酯RIM,物料温度一般控制在,物料温度一般控制在30-65,实际温度根据具,实际温度根据具体情况而定。温度精度应在士体情况而定。温度精度应在士2 以内。以内。原料贮罐通常设置有马达驱动的搅拌器,帮助化学混合物达到均匀混合原料贮罐通常设置有马达驱动的搅拌器,帮助化学混合物达到均匀混合和均一的温度。此外,贮罐所有进料管的出口都必须低于罐内原液的最和均一的温度。此外,贮罐所有进料管的出口都必须低于罐内原液的最低液面,防
13、止空气混入物料内。低液面,防止空气混入物料内。原料贮罐还应用干燥空气或氮气等介质在贮罐内液面的顶端加压,压力原料贮罐还应用干燥空气或氮气等介质在贮罐内液面的顶端加压,压力一般为一般为0.10MPa-0.31 MPa,目的是隔绝外界空气中的水分,补偿滤网,目的是隔绝外界空气中的水分,补偿滤网及管路的压力损失,保证计量泵以正压进料,避免抽空造成的计量误差。及管路的压力损失,保证计量泵以正压进料,避免抽空造成的计量误差。高压计量及循环系统高压计量及循环系统n该系统主要由高压计量泵、过滤器、高压软管及混合头等组成。该系统主要由高压计量泵、过滤器、高压软管及混合头等组成。n高压循环过程是高压循环过程是:
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