식품 기반 응용을위한 폴리올 제조
식품 관련 응용에 사용되는 폴리올은 일반적으로 당 또는 전분의 수소화를 통해 생산됩니다. 이 과정은 고온 및 압력 및 촉매, 전형적으로 니켈 또는 팔라듐과 같은 금속 촉매의 존재하에 설탕 또는 전분의 반응을 포함한다.
수소화 동안, 당 분자의 이중 결합은 수소 원자로 포화되어 폴리올이 형성됩니다.
반응 후, 폴리올은 증류 또는 결정화를 통해 정제되어 고순도 생성물을 달성한다.
폴리 우레탄 폼 및 기타 응용 분야를위한 폴리 에테르 폴리올 제조
폴리 우레탄 폼 및 기타 비 식품 관련 응용 분야에 사용되는 폴리올은 종종 알킬렌 산화물의 중합을 통해 생성된다. 이 방법에서, 프로필렌 옥사이드 (PO) 또는 에틸렌 옥사이드 (EO)는 글리세롤 또는 디프로 피렌 글리콜과 같은 활성 수소 원자를 함유하는 스타터 화합물과 반응한다.
반응은 촉매, 일반적으로 수산화 칼륨과 같은 알칼리성 촉매의 존재하에 발생하며, 이는 스타터 분자에 산화물의 첨가를 용이하게한다. 결과는 다수의 하이드 록실 (OH) 그룹을 갖는 폴리올의 형성이다. 이들 폴리올은 폴리 우레탄 폼 생산을위한 중합체 골격으로서 작용한다. 이소시시아네이트는 블로킹 제 및 촉매와 같은 추가 성분과 함께 폴리올과 혼합되어 폼을 생성한다.
성능을위한 미세 조정 폴리올
폴리올의 분자량을 조정하면 특성을 변화시킬 수 있으며 결과적으로 특정 응용 분야에서 수행되는 방식을 변경할 수 있습니다. 예를 들어, 메모리 폼 매트리스의 폼은 일반 매트리스보다 더 높고 낮은 분자량을 갖는 폴리올의 혼합으로 만들어집니다. 분자량은 탄력성에 영향을 줄 수 있으며, 손을 거품으로 누른 후에 매트리스가 반동하는 데 걸리는 시간이 얼마나 걸릴 수 있습니다.
폴리올에서 탄소 연결을 조정하면 성능이 변화 될 수 있습니다. 예를 들어, 화석 기반 탄소 대신 캡처 된 탄소로 만든 일부 폴리올은 메모리 폼에서 더 나은 탄력성과 강도를 제공합니다.
분자량과 폴리올의 분포가 점도, 흐름 특성 및 필름 두께에 영향을 미치는 페인트 및 코팅과 같은 다른 응용 분야에서 유사한 이야기를 찾을 수 있습니다. 또한, 카르 복실 또는 에폭시기와 같은 기능적 그룹을 통합하여 폴리올의 화학 구조를 변경하면 코팅의 접착력, 가교 및 화학 저항성을 향상시킬 수 있습니다.
