基于生物基聚三亞甲基醚二醇的TPU
P03G與PPG和PTMG相比,具有高反應性伯羥基、低熔點、低黏度和結晶速率以及易于加工等特點,從結構上分析PO3G是合成TPU的較為理想聚醚二醇。生物基PO3G主要是以生物基1,3-丙二醇為單體,采用酸催化縮聚脫水的方法制備而得。tpu
2000年,以1,3-丙二醇為原料、使用硫酸作為催化劑,成功制備了數均分子量為1570和1860的PO3G。之后他們使用甲苯等與水不混溶的溶劑來稀釋聚醚,使相分離和過濾時間由幾小時甚至數十小時縮短為0.5h,聚醚收率也從70%提高到83%。工業化連續生產PO3G聚醚的方法是使用連續多級柱式反應器,以硫酸為催化劑,單體1,3-丙二醇連續進入反應器,產物PO3G連續出料。tpu
現如今市面上已經有提供數均分子量在500~2700的生物基PO3G工業品。通過玉米作物制備的數均分子量為1000的生物基PO3G、由玉米糖制成的100%生物基1,4-丁二醇和MDI為原料通過二步本體法制備了生物基TPU。研究發現,未反應的NCO的含量越高越有助于提高TPU的相分離程度,同時相分離程度也隨硬段含量增-大而增-大。與從石化單體中獲得的TPU相比,制備的生物基TPU具有更佳的力學性能。