聚氨酯是一种用途最广泛的聚合物,可用于弹性体、液体涂料和油漆、软弹性泡沫、刚性绝缘、弹性纤维和许多其他材料。欧洲杯足球竞彩如今,聚氨酯几乎存在于所有能接触到的东西中——椅子、桌子、衣服、汽车、床、电器、鞋类、屋顶的绝缘材料、墙壁和家里的线材。二异氰酸酯和二醇反应生成聚氨酯(图1)。
图1.聚氨酯反应
近红外(NIR)光谱技术用于测量聚氨酯生产的各个方面。本文阐述了导波硬件和软件工具在光纤近红外光谱法聚氨酯生产中关键测量的潜在应用。导波分析仪系统使用光纤,使样品探针能够被放置在远离分光光度计本身的遥远位置。近红外光谱方法可以直接在过程监测或实验室程序中实时实施。在这两种情况下,近红外技术都是一种节省时间和金钱的传统技术。与传统技术相比,该方法还具有安全性更高的优点。
NIR- o导波光谱仪近红外在线过程分析仪
导波的光学匹配探针和流动细胞
关于使用近红外光谱测量多元醇羟基含量的具体出版物可在导波文献(第3013条多元醇羟基数)中找到。
测量背景
电磁波谱近红外区域的吸光度波段是中红外的泛音和C-H、N-H、O-H基波段的组合。通常,一系列标准样品的近红外光谱用于创建定量模型,仅根据样品的近红外光谱,用于测量即将到来的样品的成分(或性质)。数据预处理的优化是提高模型精度的首要步骤。这些预处理步骤通常以导数计算或基线校正的形式进行,但也可能包含更复杂的计算。将预处理后的光谱和浓度或性质数据提交到Unscrambler后®软件中,利用PLS回归方法建立了定标模型。关于PLS和其他多元校正方法的讨论,请参阅Martens & Naes1和ASTM E16552.
聚氨酯原材料欧洲杯足球竞彩
聚氨酯包含重复单元:
如上所述,聚氨酯是由二异氰酸酯和二醇反应生成的。作为原料测量电位的基本情况,用2 mm和10 mm径路探针测量了对、邻苯异氰酸酯的光谱。10毫米径路探针在1000-600 nm区域生成光谱数据,适合于定量测量,而2毫米径路光谱在扩展的1600-2000 nm区域拥有有用的数据。被证明最有用的区域将取决于被测量的性质和反应中存在的其他材料。欧洲杯足球竞彩图2显示的是异氰酸酯光谱使用10毫米路径探针与对位和邻位氯甲苯比较。这揭示了异氰酸酯峰在近1490 nm和异氰酸酯异构体之间的一些可能的差异。图3显示的是相同材料使用2毫米路径探头将波长范围扩展到2050 nm的光谱。欧洲杯足球竞彩这些光谱也显示出类似的差异,在大约1870 nm处观察到一个由异氰酸酯引起的波段。
图2.异氰酸酯- 10毫米径长-短波近红外光谱
图3.异氰酸酯- 2毫米径长-长波长近红外光谱
在考虑最终产品的测量时,聚氨酯实际上可以被认为是一种酯或碳酸(氨基甲酸酯)的酰胺。测定了苯基和氨基甲酸甲酯的光谱,研究了该官能团。有序的氨基甲酸甲酯和苯基氨基甲酸酯在丙酮中10%浓度下的光谱如图4和5所示。此外,两个路径长度再次用于演示在长波长和短波长的近红外区域的数据。
图4.氨基甲酸酯- 10mm径长-短波近红外光谱
图5.氨基甲酸酯- 2毫米径长-长波长近红外光谱
在2 mm和10 mm的路径光谱中,分别在1960 nm和1475 nm处观察到氨基甲酸酯出现的峰。当两者都存在时,氨基甲酸酯波段和异氰酸酯波段之间的波长分离应足以进行定量测量。
结论
在以前的研究中,使用近红外光谱使用导波软件和硬件工具测量多元醇的OH值已经被证明是快速和可靠的。这里显示的数据强调了在聚氨酯系统中进行额外测量的可行性。远程光谱测量技术的使用减少了进行实验室测量的需要,并提供实时分析。这些技术可以在反应器系统中实现,以控制反应时的关键特性,并建立反应终点,从而增加成本和价值节约。更详细地研究这类测量的准确性是很重要的。有关系统规格或可行性研究的更详细信息,客户可以联系导波技术或销售专家。
参考文献
- H. Martens, T. Naes,多变量校准,John Wiley & Sons, 1989。
- ASTM E1655红外,多元,定量分析的标准操作规程。
这些信息已经从导波提供的材料中获得、审查和改编。欧洲杯足球竞彩
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