2. Omówienie wyników badań

Podobne dokumenty
SYNTEZA POLIOLI Z OLEJU PALMOWEGO PRZEZNACZONYCH DO OTRZYMYWANIA ELASTYCZNYCH PIANEK POLIURETANOWYCH

Zadanie Systemy poliuretanowe do otrzymywania materiałów porowatych napełnionych włóknami naturalnymi

Materiały poliuretanowe

SZTYWNE PIANKI POLIURETANOWE MODYFIKOWANE SUROWCAMI ODNAWIALNYMI RIGID POLYURETHANE FOAMS MODIFIED WITH RENEWABLE RAW MATERIALS

PL B1. POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, Kraków, PL BUP 04/13. PIOTR CZUB, Kraków, PL

Jak analizować widmo IR?

Analiza Organiczna. Jan Kowalski grupa B dwójka 7(A) Własności fizykochemiczne badanego związku. Zmierzona temperatura topnienia (1)

Materiały poliuretanowe / redakcja naukowa Aleksander Prociak, Gabriel Rokicki, Joanna Ryszkowska. wyd. 1, 1 dodr. Warszawa, 2016.

Spektroskopia. Spotkanie pierwsze. Prowadzący: Dr Barbara Gil

PL B1. Sposób otrzymywania składnika poliolowego przeznaczonego do syntezy sztywnych pianek poliuretanowych

WYBRANE METODY MODYFIKACJI ASFALTÓW. Prof. dr hab. inż. Irena Gaweł emerytowany prof. Politechniki Wrocławskiej

Maty wibroizolacyjne gumowo-poliuretanowe

THERMANO WIĘCEJ NIŻ ALTERNATYWA DLA WEŁNY I STYROPIANU

Nowy biopoliol na bazie oleju z gorczycy białej (Sinapis alba) jako alternatywny surowiec dla przemysłu poliuretanowego* )


THERMANO AGRO STABILNOŚĆ TERMICZNA I ODPORNOŚĆ NA PLEŚŃ I GRZYBY

Katedra Chemii i Technologii Polimerów prowadzi działalność dydaktyczną w ramach studiów I i II stopnia oraz kształci doktorantów. Prowadzone badania

(12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)187086

PRODUKTY CHEMICZNE Ćwiczenie nr 3 Oznaczanie zawartości oksygenatów w paliwach metodą FTIR

Mo liwoœci wykorzystania odpadów wybranych polimerów w produkcji spienionych tworzyw poliuretanowych

PCC prodex. kleje.

Podczerwień bliska: cm -1 (0,7-2,5 µm) Podczerwień właściwa: cm -1 (2,5-14,3 µm) Podczerwień daleka: cm -1 (14,3-50 µm)

3. CHARAKTERYSTYKA KOMPONENTÓW SKŁADNIK A

System dwukomponentowy Komponent A Komponent B Stan skupienia. Wagowo Objętościowo [s] [s] [kg/m 3 ] [kg/m 2 ]

Zadanie: 1 (1 pkt) Czy piorąc w wodzie miękkiej i twardej zużywa się jednakowe ilości mydła?

System Poliuretan Spray S-OC-008E nie zawiera środków porotwórczych wykazujących potencjał niszczenia warstwy ozonowej.

Nowy poliol boroorganiczny do produkcji sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych

Isocianato H. Poliuretan Spray S-383-TL oraz S-383-TL-W KARTA DANYCH TECHNICZNYCH OPIS

Regupol maty wibroizolacyjne gumowo-poliuretanowe

THERMANO AGRO PŁYTY TERMOIZOLACYJNE PIR

Widma w podczerwieni (IR)

INSTRUKCJA LABORATORIUM. Otrzymywanie pianki poliuretanowej. realizowanego w ramach Zadania nr 9 pn. Doposażenie laboratorium pod nazwą Materiały

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2015

Spis treści. Wstęp 11

Mo liwoœci wykorzystania gliceryny w doborze sk³adu piankowych uk³adów poliuretanowych )

PL B BUP 02/ WUP 01/15 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1

Spektroskopia molekularna. Spektroskopia w podczerwieni

PIANA SYSTEMOWA GOLD 8-12

Kilka wskazówek ułatwiających analizę widm w podczerwieni

KARTA PRACY DO ZADANIA 1. Pomiar widma aminokwasu na spektrometrze FTIR, model 6700.

WYTRZYMAŁOŚĆ POŁĄCZEŃ KLEJOWYCH WYKONANYCH NA BAZIE KLEJÓW EPOKSYDOWYCH MODYFIKOWANYCH MONTMORYLONITEM

Zastosowanie haloizytu jako napełniacza do produkcji sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych

Poli(estro-węglany) i poliuretany otrzymywane z surowców odnawialnych - pochodnych kwasu węglowego

NANOKOMPOZYTY ETEROURETANOWE Z MODYFIKOWANĄ NANOKRZEMIONKĄ DO ZASTOSOWAŃ MEDYCZNYCH

FISZKA TECHNICZNA PIANKA POLIURETANOWA GLOBALFOAM

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z CHEMII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW - rok szkolny 2016/2017 eliminacje rejonowe

Wpływ dodatku Molyslip 2001E na właściwości. przeciwzużyciowe olejów silnikowych

Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny Katedra Technologii Polimerów. Rozprawa doktorska

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

Recenzja. rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Mazurek pt. Poli(estro-weglany i poliuretany

TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW

Monitorowanie stabilności oksydacyjnej oleju rzepakowego na

System dwukomponentowy Komponent A Komponent B Stan skupienia Barwa Zapach Lepkość w 25 C [mpas] Gęstość w 20 C [g/cm 3 ]

PUREX NG-0428 / HG Przegląd:

ciecz pomarańczowa charakterystyczny ,11 Wagowo Objętościowo [s] [s] [s] [kg/m 3 ] [kg/m 2 ]

OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI REOLOGICZNYCH SUROWCÓW POCHODZĄCYCH Z OLEJU RZEPAKOWEGO

W³aœciwoœci termoizolacyjne sztywnych pianek poliuretanowych syntetyzowanych z udzia³em polioli z olejów roœlinnych

1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13

Sonochemia. Schemat 1. Strefy reakcji. Rodzaje efektów sonochemicznych. Oscylujący pęcherzyk gazu. Woda w stanie nadkrytycznym?

Osteoarthritis & Cartilage (1)

ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE. mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań

Budowa tłuszczów // // H 2 C O H HO C R 1 H 2 C O C R 1 // // HC O H + HO C R 2 HC - O C R 2 + 3H 2 O

Sprawozdanie z badania potwierdzających tożsamość substancji Oliwa Ozonowana

Spektrometria w bliskiej podczerwieni - zastosowanie w cukrownictwie. Radosław Gruska Politechnika Łódzka Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Stałe siłowe. Spektroskopia w podczerwieni. Spektrofotometria w podczerwieni otrzymywanie widm

Karta danych materiałowych. DIN EN ISO 527-3/5/100* minimalna wartość DIN obciążenie 10 N, powierzchnia dolna Współczynik tarcia (stal)

STABILNOŚĆ TERMICZNA SPOIW POLIAKRYLANOWYCH NA PRZYKŁADZIE SOLI SODOWEJ KOPOLIMERU KWAS MALEINOWY-KWAS AKRYLOWY

Karta danych materiałowych. DIN EN ISO 527-3/5/100* minimalna wartość DIN obciążenie 10 N, powierzchnia dolna Współczynik tarcia (stal)

Polychem Systems Sp. z o.o. ul. Wołczyńska Poznań. stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu budowlanego

(54) Sposób wytwarzania mikrokomórkowej elastomerycznej pianki poliuretanowej

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA TECHNOLOGII POLIMERÓW

ZN CIECH PIANKI Sp. z o.o. 1999:2011

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

Automatyczne sterowanie gotowaniem cukrzycy z zastosowaniem pomiaru masy kryształów metodą spektrometrii w bliskiej podczerwieni

uczeń opanował wszystkie wymagania podstawowe i ponadpodstawowe

Natryskowe systemy poliuretanowe wytwarzane przez Polychem Systems Sp. z o. o. Parametry i zastosowanie

PL B1. POLWAX SPÓŁKA AKCYJNA, Jasło, PL BUP 21/12. IZABELA ROBAK, Chorzów, PL GRZEGORZ KUBOSZ, Czechowice-Dziedzice, PL

Zagadnienia hydrokonwersji olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych do węglowodorowych bio-komponentów parafinowych (HVO)

SPOSÓB SPRAWDZANIA ZGODNOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z USTALONYMI LIMITAMI

Wylewanie pianek miekkich i twardych - PUR. Pouring of soft and hard foams - PUR. TECHNOLOGIA POLIURETANÓW / POLYURETHANE TECHNOLOGY

Recykling tworzyw sztucznych na przykładzie butelek PET. Firma ELCEN Sp. z o.o.

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

otrzymały certyfikat BBA o numerze 15/5243. System Poliuretan Spray złożone z S-353Eposiadają polski certyfikat PZH o numerze HK/B/1358/01/2014.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 1275 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI Warszawa, ul.

P L O ITECH C N H I N KA K A WR

(19) PL (11) (13)B1

PL B1. Sposób wytwarzania modyfikatora do polistyrenu niskoudarowego i zmodyfikowany polistyren niskoudarowy

BADANIA DYNAMICZNE POLIURETANOWYCH ELA- STOMERÓW MIKROPOROWATYCH DYNAMIC TESTING OF MICROCELLULAR POLYURE- THANE ELASTOMERS

PROPERTIES OF POLYURETHANE CARBAMIDE MADE BY PREPOLYMER METHOD

Piroliza odpadowych poliolefin

MODBIT HiMA ASFALTY NOWEJ GENERACJI

PL B1. ECO INNOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL BUP 05/13

PL B1. INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH, Puławy, PL BUP 20/09. BOLESŁAW KOZIOŁ, Puławy, PL WUP 07/11 RZECZPOSPOLITA POLSKA

FISZKA TECHNICZNA ŻYWICA POLIURETANOWA GLOBALCAST

Politechnika Rzeszowska Katedra Technologii Tworzyw Sztucznych. Synteza kationomeru poliuretanowego

Technologia Materiałów Drogowych ćwiczenia laboratoryjne

Synthesia Internacional, S.L.U. Argent 3, Castellbisbal (Barcelona) 1/2 CPR _PL V01

Wprowadzenie Metodyki badawcze

Karta Techniczna Spectral 2K Dwuskładnikowy akrylowy system mieszalnikowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Transkrypt:

* - *

278 1. Wstęp Elastyczne pianki poliuretanowe (EPPUR) można podzielić ze względu na ich sprężystość na tworzywa wysokoelastyczne (HR), produkty o typowej sprężystości oraz wiskoelastyczne (VE). Pianki wiskoelastyczne wykazują szereg specyficznych właściwości, takich jak: mała sprężystość, powolny powrót do pierwotnego kształtu po odkształceniu, absorpcja energii wstrząsów czy tłumienie wibracji i dźwięku. Znalazły one zastosowanie głównie jako materace i poduszki w rehabilitacji oraz wierzchnie elementy mebli o wysokim standardzie poprawiające komfort ich użytkowania [1]. W ostatnich latach obserwuje się znaczący wzrost zapotrzebowania na pianki VE, średnio 10 do 15% na rok. Analiza rynku przewiduje utrzymanie się tej tendencji i osiągnięcie światowej produkcji pianek VE na poziomie 180 tys. ton w 2013 roku [2]. Wzrost zapotrzebowania na pianki VE mógłby być jeszcze bardziej intensywny, jednak przemysłowa produkcja napotyka na liczne utrudnienia, w tym na typowe problemy produkcyjne charakterystyczne dla konwencjonalnych EPPUR. Materiałom poliuretanowym stawiane są również wysokie wymagania zmierzające do zmniejszania zużycia energii, zmniejszenia ich ceny, a także poprawienie właściwości przetwórczych układów poliuretanowych i poprawy właściwości użytkowych wyrobów gotowych. Nie bez znaczenia jest także problem zagospodarowania opadów oraz wyeliminowania substancji o przykrej woni i związków zagrażających środowisku [1 4]. Obecnie rozwój technologii wytwarzania pianek zmierza w kierunku wprowadzania surowców ze źródeł odnawialnych, takich jak oleje roślinne. Prace nad wykorzystaniem olejów roślinnych do otrzymywania poliuretanów zapoczątkowano badaniami nad wykorzystaniem do tego celu oleju rycynowego. Opracowano różne metody syntezy polioli z olejów roślinnych, a badania prowadzone są przede wszystkim nad modyfikacją olejów: sojowego, rzepakowego, palmowego oraz rycynowego [5 8]. Niniejsza praca jest kontynuacją badań prowadzonych w Katedrze Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych nad modyfikacją spienionych materiałów poliuretanowych poliolami otrzymywanymi z olejów roślinnych [3]. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących syntezy bio-polioli z oleju rzepakowego oraz ich aplikacji do wytwarzania wiskoelastycznych pianek poliuretanowych. 2. Omówienie wyników badań 2.1. Synteza i właściwości otrzymanych bio-polioli z oleju rzepakowego Jako surowiec roślinny do syntezy polioli został użyty olej rzepakowy (RO) produkowany w Zakładach Tłuszczowych Kruszwica S.A. Zadecydował o tym fakt, iż RO jest podstawowym surowcem tłuszczowym produkowanym w Polsce. Poza tym publikacje ukazujące się na temat polioli pochodzenia roślinnego przedstawiają wyniki badań nad zastosowaniem głównie oleju sojowego. Niewiele jest informacji na temat zastosowania polioli z oleju rzepakowego do otrzymywania pianek elastycznych czy wiskoelastycznych. Poliole z oleju rzepakowego otrzymywano metodą dwuetapową obejmującą utlenianie wiązań nienasyconych i otwarcie utworzonych pierścieni epoksydowych. Olej rzepakowy (rys. 1) zawiera głównie reszty kwasu oleinowego (ponad 60% mas.) z jednym wiązaniem

279 podwójnym. Pełne utlenianie wiązań nienasyconych oleju rzepakowego oraz równomolowe otwarcie pierścieni epoksydowych glikolem dietylenowym prowadzi do otrzymania polioli o liczbie hydroksylowej powyżej 250 mg KOH/g, które mogą być z powodzeniem używane do syntezy pianek sztywnych [3]. W przypadku wiskoelastycznych pianek poliuretanowych korzystniejsze jest stosowanie polioli o mniejszych liczbach hydroksylowych [8]. Rys. 1. Schemat struktury chemicznej oleju rzepakowego Fig. 1. Schematic representation of rapeseed oil structure Na pierwszym etapie olej rzepakowy poddano reakcji niepełnego utleniania nadkwasem octowym w celu uzyskania epoksydowanego oleju rzepakowego REP (rys. 2). Nadkwas octowy był generowany in situ w wyniku reakcji lodowatego kwasu octowego i nadtlenku wodoru. Rys. 2. Utlenianie oleju rzepakowego za pomocą nadkwasu octowego. R, R reszty kwasów tłuszczowych Fig. 2. Oxidation of rapeseed oil using peracetic acid. R, R the chain of fatty acids Następnie w wyniku reakcji pełnego otwarcia pierścieni oksiranowych za pomocą glikolu dietylenowego i rezorcyny (odpowiednio DEG lub REZ) otrzymano poliole o symbolach RDEG i RREZ (rys. 3). Reakcje otwierania pierścieni epoksydowych były prowadzone w polu promieniowania mikrofalowego, co ułatwia kontrolę temperatury i skraca czas reakcji w porównaniu do konwencjonalnej metody ogrzewania [9]. Rezorcynę wybrano jako czynnik otwierający pierścienie epoksydowe w celu zbadania wpływu poliolu o charakterze częściowo aromatycznym na budowę segmentów sztywnych w piankach wiskoelastycznych i właściwości mechaniczne tych pianek. Dodatkowo brano pod uwagę: funkcyjność i masę cząsteczkową. W literaturze nie znaleziono żadnych infor-

280 macji na temat otwierania fenolami pierścieni oksiranowych w epoksydowanych olejach roślinnych. Wytworzone w wyniku reakcji pochodnej rycynowej z grupą NCO wiązanie uretanowe jest nietrwałe powyżej 120 C [10], jednak otrzymywane materiały w założeniu mają być użytkowane w znacznie niższych temperaturach, więc nie powinno stanowić to problemu przy aplikacji. Rys. 3. Otwieranie pierścieni oksiranowych glikolem dietylenowym (DEG) i rezorcyną (REZ) w epoksydowanym oleju rzepakowym. R, R reszty kwasów tłuszczowych Fig. 3. Opening the oxirane rings using diethylene glycol (DEG) and resorcinol (REZ) in epoxidized rapeseed oil. R, R the chains of fatty acids Zawartość grup funkcyjnych w otrzymanych poliolach z oleju rzepakowego oznaczono analitycznie i zestawiono w tabeli 1. Wartości liczb: epoksydowej i hydroksylowej wyznaczono zgodnie z normami: PN-87/C-89085/13 (LEP); PN-93/C-89052/03 (LOH). Funkcyjność polioli obliczono na podstawie liczby hydroksylowej oraz liczbowo średniego ciężaru cząsteczkowego, który wyznaczono metodą chromatografii żelowej. Produkt Charakterystyka otrzymanych bio-polioli z oleju rzepakowego Liczba hydroksylowa [mg KOH/g] Liczba epoksydowa [mol/100 g] Zawartość wody [% mas.] Funkcyjność Tabela 1 Barwa RDEG 162 0,004 0,1470 4,1 ciemnożółta RREZ 159 0,000 0,2473 4,4 brązowa Na podstawie widm FT-IR, zmiany ciężaru cząsteczkowego oraz wyników oznaczeń analitycznych uzyskano potwierdzenie zachodzących reakcji utleniania wiązań podwójnych i otwierania pierścieni epoksydowych w REP. Na rys. 4 przedstawiono widma w podczerwieni niemodyfikowanego oleju rzepakowego, produktu niepełnego utleniania oleju rzepakowego REP oraz polioli powstałych przez otwarcie pierścieni oksiranowych glikolem dietylenowym RDEG i rezorcyną RREZ. Na widmie oleju rzepakowego widoczne są m.in. charakterystyczne pasma odpowiadające drganiom rozciągającym w zakresie 3010 3040 cm 1 (RHC=CHR ; H C=) oraz przy 1656 cm 1 (cis C=C). W wyniku epoksydacji zmniejsza się intensywność drgań wiązań podwójnych. W REP przy częstotliwości 902 cm 1 pojawia się pik o małej intensywności od-

281 powiedzialny za asymetryczne drgania rozciągające pierścienia epoksydowego. Na widmach polioli RDEG i RREZ widać całkowity zanik piku grupy epoksydowej, natomiast pojawiają się szerokie pasma charakterystyczne dla grup OH. Rys. 4. Widma w podczerwieni oleju rzepakowego (RO), epoksydowanego oleju rzepakowego (REP), polioli RDEG i RREZ Fig. 4. Infrared spectra of rapeseed oil (RO), epoxidized rapeseed oil (REP), polyols RDEG and RREZ O wbudowaniu się pierścienia aromatycznego w strukturę RREZ świadczy ostry i intensywny pik przy częstotliwości 1604 cm 1 pochodzący od drgań szkieletowych powodujących rozciąganie C=C wewnątrz pierścienia aromatycznego. Dublet intensywnych pików przy 846 cm 1 i 767 cm 1, pochodzących od drgań deformacyjnych Ar-H poza płaszczyzną, zawiera informację, że wbudowanym aromatem jest 1,3-dwupodstawiony benzen. 2.2. Otrzymywanie i właściwości wiskoelastycznych pianek poliuretanowych Opracowano receptury wiskoelastycznych pianek poliuretanowych zawierające poliole z oleju rzepakowego RDEG i RREZ. Zastosowano jednoetapową metodę otrzymywania materiałów piankowych z układów dwukomponentowych. Komponent A zawierał petrochemiczny poliol Alfapol M-12, otrzymany poliol rzepakowy RDEG lub RREZ, katalizatory

282 żelowania i spieniania, wodę, środek powierzchniowo czynny L-627 oraz stearynian wapnia. Do tak przygotowanej przedmieszki poliolowej wprowadzano izocyjanian PMDI Suprasec 2412 i mieszano mieszadłem z prędkością 2500 obr/min przez 10 12 s. Następnie jeszcze ciekłą mieszaninę wlewano do formy, gdzie jednocześnie zachodziły procesy swobodnego spieniania w kierunku pionowym i wzrostu lepkości materiału piankowego. Otrzymane materiały były sezonowane przez 48 h w temperaturze pokojowej. Następnie próbki poddawane były badaniom charakterystycznym dla wiskoelastycznych pianek poliuretanowych [4, 11]. Wyniki badań przeprowadzonych zgodnie z normami: gęstości pozornej PN-92/C-89046 (ISO 845), naprężenia ściskającego PN-EN ISO 3386-1:1997, czasu odkształcania po naprężeniu i sprężystości przy odbiciu PN-EN ISO 8307:2007 przedstawiono w tabeli 2. Wybrane właściwości wiskoelastycznych pianek poliuretanowych Udział składnika zmiennego, [% mas.] Rodzaj pianki PUR Tabela 2 RDEG-1 RDEG-2 RDEG-3 RREZ-1 RREZ-2 RREZ-3 Poliol Alfapol M-12, [g] 80 70 60 90 85 80 Poliol rzepakowy RDEG, [g] 20 30 40 Poliol rzepakowy RREZ, [g] 10 15 20 Właściwości pianki Gęstość pozorna, [kg/m 3 ] 93,6 96,6 99,2 97,1 98,9 100,4 Napr. ściskające CV 40, [kpa] 1,4 1,7 1,8 2,4 4,0 5,7 Czas odkształcania, [s] w kierunku równoległym w kierunku prostopadłym Sprężystość przy odbiciu, [%] w kierunku równoległym w kierunku prostopadłym 5,5 21 5 1 3,0 5,5 6 4 1,5 3,5 10 6 5,5 9,0 8 4 < 1 1,5 16 12 < 1 < 1 24 18 Przeprowadzone badania wykazały, że czas odkształcania i odbojność pianek w dużym stopniu zależą od procentowej zawartości polioli z oleju rzepakowego w układzie poliuretanowym. Zastąpienie petrochemicznego poliolu do 40% mas. przez RDEG pozwala uzyskać dobrej jakości pianki wiskoelastyczne. Modyfikacja receptury poliolem RREZ w ilości powyżej 15% mas. powoduje zbyt szybkie odkształcanie pianki po naprężeniu i zwiększenie sprężystości. Ponadto materiał charakteryzuje się zbyt dużą twardością. Dodatek 10% mas. RREZ nadaje piance większą wartość naprężenia ściskającego niż modyfikacja receptury 40% mas. RDEG. Wynika to z innej struktury poliolu otwieranego rezorcyną, a co za tym idzie innej struktury polimeru w pobliżu wiązania uretanowego. Poliuretany są polimerami segmentowymi. Różnice w budowie segmentowej otrzymanych materiałów pokazano schematycznie na rys. 5. Poliol Alfapol M12 razem z łańcuchami węglowodorowymi, pochodzącymi od kwasów tłuszczowych w poliolu z oleju rzepakowego, nadają otrzymywanym piankom elastyczność.

283 Rys. 5. Schemat obrazujący strukturę poliuretanu w pobliżu wiązania uretanowego w otrzymanych piankach a) RDEG z MDI, b) RREZ z MDI Fig. 5. Structure of polyurethane close to the urethane bond in obtained foams a) RDEG with MDI b) RREZ with MDI W piankach RDEG-1, 2, 3 obok wiązania uretanowego występuje krótki, ruchliwy łańcuch eterowy, który nadaje materiałowi dodatkową elastyczność. W materiałach wytworzonych z RREZ segment sztywny, pochodzący od izocyjanianu i wiązań uretanowych, jest powiększony o płaski, sztywny pierścień aromatyczny rezorcyny. Otrzymane materiały mają dobre właściwości wiskoelastyczne i mechaniczne przy stosunkowo wysokich gęstościach pozornych w zakresie 90 100 kg/m 3. Celem dalszych badań jest uzyskanie dobrej jakości materiałów przy znacznie mniejszych gęstościach, co wymaga opracowania nowych receptur i modyfikacji otrzymywania polioli roślinnych. 3. Wnioski Poliole o różnej budowie chemicznej i określonej liczbie hydroksylowej można uzyskać metodą epoksydacji oleju rzepakowego i otwierania pierścieni oksiranowych w jego epoksydowanej pochodnej różnymi czynnikami nukleofilowymi. Modyfikowany olej rzepakowy może być z powodzeniem stosowany do otrzymywania elastycznych materiałów poliuretanowych. Stwierdzono, że wprowadzając do receptury pianek poliole z oleju rzepakowego o różnej budowie i w różnych ilościach, można modyfikować właściwości wiskoelastyczne i mechaniczne pianek, które zależą od ilości i rodzaju segmentów sztywnych.

284 Literatura [1] P r o c i a k A., R o j e k P., Poliuretanowe pianki wiskoelastyczne, Uczelniana Sesja Studenckich Kół Naukowych 2008, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2008. [2] Butler D., Obi B., Elwell M., Sonney J-M., Wuilay H., Cosman J., Recent advances in polyol technology help improve performance of T-80 viscoelastic (VE) foam, API Polyurethanes Technical Conference 2006, 25-27.09.2006, Salt Lake City, Utah. [3] P r o c i a k A., Poliuretanowe materiały termoizolacyjne nowej generacji, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, 2008. [4] O b i B., B u t l e r D., B a b b D., L a r r e A., Recent advances in TDI 80/20 with stannous octoate catalyst viscoelastic (VE) foams produced from both hydrocarbon based polyols, as well as natural oil derived polyol (NOP), Center for the Polyurethane Industry Conference, September 2007, Orlando. [5] Ionescu M., Chemistry and Technology of Polyols for Polyurethanes, Rapra Technology Ltd., 2005. [6] H i l l K., Fats and oils as oleochemical raw materials, Pure Appl. Chem., 2000, 72(7), 1255. [7] Petrović Z., Polyurethanes from Vegetable Oils, Polymer Reviews, 2008, 48, 109. [8] P a w l i k H., P r o c i a k A., P i e l i c h o w s k i J., Synteza polioli z oleju palmowego przeznaczonych do otrzymywania elastycznych pianek poliuretanowych, Czasopismo Techniczne, z. 1-Ch/2009, 111-117. [9] B o g d a ł D., Prociak A., Microwave-Enhanced Polymer Chemistry and Technology, Blackwell Publishing Professional, 2007. [10] W i r p s z a Z., Poliuretany Chemia technologia zastosowanie, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1991. [11] O b i B., Schrock A., Asjad Shafi M., Gamboa R., Highly Porous Super-Soft Viscoelastic Foam Development, API Polyurethanes Technical Conference 2008, 29.09 01.10, San Antonio, Texas, 2008.