Cтраница 2
Уретановые каучуки представляют собой сравнительно новый класс эластомеров. Эти каучуки относятся к типу конденсационных полимеров и являются продуктами реакции эфиров дикар-боновых кислот и дигликолей с диизоцианатами. Полученные в результате поликонденсации линейные полиэфиры при добавке органических диизоцианатов и небольших количеств таких соединений, как вода, гликоли и диамины, превращаются в каучуко-подобные высокополимеры, которые после вулканизации становятся эластичными. [16]
Уретановые каучуки получают обычно путем взаимодействия простых или сложных полиэфиров, содержащих концевые гидро-ксильные группы с диизоцианатами. Полученные в результате реакции поликонденсации эластомеры могут рассматриваться как блоксополимеры, состоящие в основном из гибких полиэфирных сегментов и жестких участков, представленных уретановыми блоками. [17]
Уретановые каучуки, как самые износостойкие из известных эластомеров, представляют большой интерес для использования в производстве заменителей кожи, где они могут применяться в качестве полимерных пленочных материалов, мягких искусственных кож, в частности для низа обуви. [18]
Уретановые каучуки, получаемые взаимодействием диизоциа-натов с простыми или сложными эфира ми, характеризуются высокими показателями механических свойств. [19]
![]() |
Характеристика промышленных диизоцианатов. [20] |
Уретановые каучуки; на основе олигооксипропилендиола характеризуются ухудшенными свойствами по сравнению с другими уретановыми каучу-ками из-за наличия боковых метильных групп. Однако их преимуществом является низкая стоимость и доступность. Поэтому они перспективны как исходное сырье при синтезе литьевых уретановых каучуков, предназначенных для массового применения. [21]
Уретановые каучуки отличаются от акрилатных полосами поглощения NH в группе CONH ( 1540 и 1610 см-1), а также полосой NCO ( 2270 см 1) в спектре пиролизата для некоторых каучуков. [22]
Уретановые каучуки на основе сложных эфиров бутандиола, пентандиола и адипиновой кислоты отличаются повышенной стойкостью к тепловому старению, они сохраняют работоспособность при температурах до 250 С. [23]
Уретановые каучуки получают путем ступенчатой полимеризации. Исходными мономерами служат двухосновные карбоно-вые кислоты и эфиры гликолей; последующее структурирование ( сшивка) образующегося полимера производится изоцианатами ( стр. [24]
Уретановые каучуки ( советская марка СКУ) отличаются от других полимеров исключительно высокой износостойкостью и обладают также маслостойкостью и газонепроницаемостью. Однако они недостаточно температуростойки и довольно дороги. Полиуретаны нашли применение в производстве мелкопористых губчатых пенорезин, а также некоторых масло - и бензостойких резиновых изделий. [25]
Уретановые каучуки на основе сложных полиэфиров, обладая хорошими физико-механическими свойствами, характеризуются недостаточной гидролитической стабильностью. В связи с этим целесообразно провести старение полиуретанов в наиболее жестких условиях - в кипящей воде, когда отчетливо проявляются необратимые изменения структуры вулканизатов. [26]
Уретановые каучуки получают взаимодействием полиэфиров, содержащих конечные лидроксильные группы, с диизоцианатами. По химическому составу эти каучуки делятся на две основные группы: первая - на основе сложных эфиров; вторая - на основе простых эфиров. Каучуки первой группы производят фирмы General Tire and Rubber Co. [27]
Уретановые каучуки являются продуктами взаимодействия эфиров дикарбоновых кислот и гликолей с диизоцианатами. Они могут быть получены путем конденсации адипиновой кислоты с гликолем с последующим взаимодействием образующегося полиэфира с диизоцианатом, например с нафталиндиизоцианатом. [28]
Уретановые каучуки на основе сложных эфиров бутандиола, пентандиола и адипиновой кислоты отличаются повышенной стойкостью к тепловому старению, они сохраняют работоспособность при температурах до 250 С. [29]
Уретановые каучуки СКУ обладают высокой прочностью и эластичностью, высоким сопротивлением истиранию и раздиру, масло - и бензостойкостью. Вследствие отсутствия ненасыщенных связей они обладают высокой стойкостью к действию кислорода и озона. [30]