Afin de faciliter l'apprentissage et la compréhension de tous, je présenterai brièvement quelques formules de calcul essentielles et concepts de base que les personnes engagées dans la technologie du polyuréthane doivent saisir et comprendre.
1. Groupes hydroxyles
Équivalent hydroxyle : Le poids de résine équivalent à un groupe hydroxyle, calculé comme suit :
E(OH)=Poids de la résine/Nombre de groupes hydroxyles dans la molécule de résine
Teneur en hydroxyle : Pourcentage pondéral des groupes hydroxyles dans 100 grammes de résine, calculé comme suit :
OH% =(N*17/Poids de la résine)*100%
où N est le nombre de groupes hydroxyles.
Indice d'hydroxyle : Le nombre de milligrammes d'hydroxyde de potassium équivalent à la teneur en hydroxyle par gramme d'échantillon, calculé comme suit :
Teneur en hydroxyle=1700 / Équivalent hydroxyle
Indice d'hydroxyle=56100 / Teneur en hydroxyle= Équivalent hydroxyle*33
2. Indice d'isocyanate
Indice TDI : Le rapport entre la quantité réelle de TDI utilisée et la quantité théorique de TDI, calculé comme suit :
Indice TDI=Quantité réelle de TDI utilisée / Quantité théorique de TDI
Équivalent : Calculé comme suit :
Poids moléculaire équivalent / Fonctionnalité
Pour TDI :
Équivalent TDI =4200 / NCO%
Montant TDI : Calculé comme suit :
Quantité de TDI=(indice TDI / 100)*équivalent TDI*(100 / équivalent polyol + teneur en eau / équivalent eau)
où équivalent polyol=56100 / indice hydroxyle, équivalent eau=9.
Pour le MDI, les formules sont les mêmes, en remplaçant le TDI par le MDI.
Teneur en NCO : Teneur en groupes isocyanates (NCO), généralement exprimée en pourcentage.
3. Vitesse de réaction
La vitesse de réaction désigne la vitesse à laquelle la concentration des substances dans un système de réaction chimique change au fil du temps, indiquant la vitesse de la réaction chimique. Au cours d'une réaction chimique, lorsque les conditions externes (comme la température et le volume) sont fixes, la concentration des substances dans le système réactionnel change au fil du temps : la concentration des réactifs diminue progressivement, tandis que la concentration des produits augmente progressivement. Cependant, la vitesse de réaction change au fil du temps. La vitesse de réaction à un moment précis est appelée vitesse de réaction instantanée, généralement exprimée en moles/(dm³·s). La vitesse de réaction moyenne est généralement appelée vitesse de réaction chimique. Les facteurs affectant la vitesse de réaction comprennent la pression, la température, le catalyseur, la concentration, le solvant, etc.
4. Résistance à la traction
La résistance à la traction désigne la contrainte à laquelle un matériau présente une déformation plastique uniforme maximale. Dans les essais de traction, la contrainte de traction maximale à laquelle un échantillon résiste jusqu'à sa rupture est la résistance à la traction, exprimée en MPa. On l'appelle également résistance à la traction.
Lors des tests de résistance à la traction avec des instruments, des données telles que la contrainte de rupture en traction, la limite d'élasticité en traction et l'allongement à la rupture peuvent également être obtenues.
Résistance à la traction : Calculée comme suit :
Résistance à la traction=Charge maximale / (Largeur de l'échantillon * Épaisseur de l'échantillon)
Allongement à la rupture : Calculé comme suit :
Allongement à la rupture=(Longueur à la rupture−Longueur initiale) / Longueur initiale*100 %
Résistance au pelage : charge destructive maximale par unité de surface de liaison, représentant la force nécessaire pour décoller les surfaces collées par unité de largeur de l'échantillon. Elle est exprimée en N/cm, N/m ou kN/m.
