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MÓDULO 4 POLÍMEROS REACTIVOS POLIURETANOS

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MÓDULO 4

POLÍMEROS REACTIVOS

POLIURETANOS

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POLIURETANOS

•Rígidos

•Semi-Rígidos

• Estruturais

• Flexíveis

• ISSR (Integral Skin Semi-Rigid)

• Microcelulares

• Elastómeros

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APLICAÇÕES DOS

POLIURETANOS

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POLIURETANOS

• As Matérias PrimasOs PolioisOs Di-isocianatosOs Aditivos

• Prépolímeros e Quasi-prépolímeros

• Adesão ao Substrato

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MDI

n≥3

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Química dos Poliuretanos

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Produção de

Polieters - polióis

Monómeros

Poliadição aniónica

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POLIETER POLIÓIS

PARA

POLIURETANOS

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Óxidos e Iniciadores

para

Polieter - polióis

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Polieter Dióis e Trióis

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Espumas Flexíveis

Cinética de Polimerização

Cinética de Expansão

Espumas de Célula Aberta

Colapso por sobrepressão

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Exemplo

Espuma Flexível de P.U.Di-isocianato

+

Poliol formulado

Competição cinética entre:

Produção de CO2 .... Expansão

Extensão de cadeia .... Endurecimento

Objectivo: Estrutura em célula aberta

Mistura reactivaAgitação

forte

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Requisitos Técnicos

CINÉTICA DA REACÇÃO

• Controlo por difusão da humidade que entra

LIBERTAÇÃO DE DIÓXIDO DE CARBONO

ÁCIDO CARBAMICO INSTÁVEL

Necessário evitar Espuma: Têxteis revestidos, Vernizes, Adesivos

Controlo de formação da Espuma: OCF, Fundações

N OC

O

H H

N

H

C

O

O H

NH

HCO2+

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Reacção da hidroxipropil lenhina com um

isocianato e uma amina (X é a melamina).

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Pré - Polímero

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Sistemas

muito rápidos

(a maioria de 2 componentes!)

Cross linking adicional

devido à formação de Alofanatos

Ex:. Elastómeros de PU de Alta Performance

ADIDAS

LE COQ SPORTIVE

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DESENVOLVIMENTO DE ESPUMAS DE

QUASI-COLAPSO FEITAS À BASE DE

POLIURETANO COM ADITIVOS QUE

CAPTEM GASES POLUENTES

APLICAÇÃO: Filtros normalizados com propriedades de

purificação de ar interior para aparelhos de ar condicionado

PARÂMETROS

DE

OPTIMIZAÇÃO

-Espuma flexível / semi-rígida

-Célula aberta (quasi-colapso)

- Densidade baixa (20 a 30 Kg/m3)

- Baixa perda de carga à passagem

de ar

-Baixa friabilidade

Célula fechada

Densidade elevada

Colapso não controlado

Elevada friabilidade

RISCOS DE

OPTIMIZAÇÃO

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Referências

1. R. Garcon, C. Clerk, J.P. Gesson, J. Bordado, T. Nunes, S. Caroço, P.T. Gomes, M.E. Minas daPiedade, A.P. Rauter “Synthesis of novel polyurethanes from sugars and 1, 6 –hexamethylene diisocyanate”, Carbohydrate Polymers 45, 123-127 (2001).

2. T. Barbosa, E. Baptista, J. Bordado, A.C. Diogo, “Rheological Characterization of Asphalt Bitumen modified with reactive Polyurethanes”,Les Cahiers de Rheology XVI (1), 527-32 (1998).

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Preparação de Pré polímero

a partir de Álcoois Gordos

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Aspectos

essenciais

Cadeia HidrofóbicaGrupos

terminais

reactivos

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Reacções de Formação

de

Poliéster - uretanos

Viscosidade

Poliester-dióis

Dimensionamento e Projecto de Reactores de Polimerização

Modelos mistura-reacção

Meio reaccional e compatibilidade dos monómeros

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Espumas Rígidas

de Poliuretano

de Baixa Densidade

Para Embalagem

Para embalagens de cerâmicos e outros materiais frágeis

SORBITOL POLIOL RIGIDOCATALISADOR

Poliol rígidoMistura da Espuma

Espuma de Poliuretano

Isocianato

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Design de Novos

Polímeros Reactivos

Performance do Polímero Final Design da estrutura

Resistência à Radiação UV Selecção dos Monómeros de Isocianato

Espumas de célula aberta Endurecimento das essencial à expansão

Comportamento elastómerico Dominios cristalinosLigações flexíveis

Dureza Rigida /FlexívelRazão dos segmentos

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Dispersões

de Poliuretano

Critérios de Escolha do Surfactante Reactivo

Compatibilidade com - Miscibilidade

as dispersões de PU - Efeito na estabilidade

Activo entre os 90-120ºC

Reactividade Não provoque amarelecimento

Aumente a resistência mecânica dos filmes de PU

Diminua a extensão de ruptura

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Requisitos Técnicos

das Dispersões Aquosas

• Baixa viscosidade 1 cp a 10 cp

• Boa molhagem

• Tempo requerido para se tornar sólido

• Tamanho de partícula (de partículas de polímero)

< 0,1 µm

Filmificação menos que 48 horas

Secagem em algumas semanas