第98章 未来可期(2 / 3)
释道,“我的博士论文,就是关于C式预聚体的。”(ABC三类预聚体的说法,是20年前的说法,后续因为科技发展,预聚体种类过多,已经不用编号直接概括)
“如果我没记错,B式预聚体和C式预聚体的分子量是一样的。”宋致远思索了片刻,说道。
“你基础还是蛮扎实的,没错,只是游离异氰酸酯含量不一样,分子量都是2522,但是C式预聚体的游离异氰酸酯含量达到了11%。一般来说,这个数值达到10%就很难操作了,存储期太短。”陈剑满意地点了点头。
简单地说,这个预聚体想办法再合成单组份聚氨酯,把分子量从几千提升到几万嗯,大概就这个过程。
陈剑当然需要助手,之前也有硕士学弟跟着来,吃了几个月的苦都走了,自从罗博士离开,这边只剩下了陈剑和几个工人。
“那我们现在用的是哪个思路?走的是聚醚类型的预聚体吗?”宋致远问道。
“是的,聚醚型预聚体柔韧性好、耐水解、耐低温,虽然不如聚酯型耐高温,但是我们的目标用途是汽车玻璃胶等,这些应用场景通常对低温的要求更高。”陈剑讲得很耐心。
颜辉早在东北的时候,听说了四叔的汽车20多万,就知道汽车行业是暴利,整个产业链都是很赚钱的。汽车有时候会面临零下二三十度的低温,但是玻璃等位置并不会遇到高温环境,这种情况下,聚醚型预聚体显然比聚酯型要好。
“那你能给我讲讲具体的生产过程吗?感觉和实验室不一样。”宋致远问道。
“把聚醚放在真空环境下加热到110度脱水,水分要控制到万五以下,然后和过量的异氰酸酯一起加入反应釜,在氮气的保护下,75度反应三个小时,定期监控,然后加入邻苯二甲酸酯、填料、催化剂、稳定剂具体的过程,你跟着我做就明白了,现在最大的问题,是预聚体的-NCO基团会和空气中的水反应,生产不稳定的氨基甲酸,这个东西会自动分解生成二氧化碳,这个二氧化碳一旦产生,气泡就出现了。这是我们目前需要解决的核心问题。”
“那是不是解决一下空气中的水分含量就行了?”宋致远微微皱眉。皱眉的原因,是他不相信问题会这么简单。
“这不光是空气中有水,整个工艺过程中的控制都很严格。我现在实验中发现,通过降低预聚物里的NCO含量,可以减少二氧化碳的生成量。或者说,用HDI三聚体来反应,这个速度慢,可以给二氧化碳的逸出留出时间。二氧化碳
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