Монтажная пена объем на выходе: Sila — профессиональная и бытовая строительная химия и инструменты

Содержание

Монтажная пена для работы и творчества.

Монтажная пена — материал, получивший широкое распространение при строительных работах. Работать с пеной удобно. Она проникает в любые труднодоступные места и через несколько часов твердеет, поэтому современный человек не может представить установку окон, дверей, работы связанные с герметизацией без этого строительного материала.

Что же такое монтажная пена? Монтажная пена — это пенополиуретановый герметик. Пена состоит из 2 основных компонентов — изоцианата и полиола, получаемых из нефти. При производстве пены используют различные вспомогательные средства: катализаторы, вспениватель, стабилизаторы и т. д.

На что нужно обратить при использовании монтажной пены?Объём выхода пены — этот показатель характеризуется количеством расширившегося и полимеризовавшегося вещества, вышедшего из одного баллона. Измеряется в литрах. Величина выхода пены сильно зависит от внешних условий, таких как температура баллона и окружающей среды, влажность, ветер.

Адгезия — это свойство пены указывает на сцепление с большинством строительных материалов. Так, например, нет адгезии ко льду, тефлону, полиэтилену, силикону, маслянистым поверхностям.Первичное расширение — свойство пены интенсивно расширяться в течение относительно короткого промежутка времени сразу после выхода пены из баллона. На выходе пена увеличивается в объёме в несколько раз по отношению к первоначальному объёму.Вторичное расширение — свойство пены расширяться в течение всего промежутка времени до полного завершения процесса полимеризации. Вторичное расширение прямо пропорционально усадке — свойству пены уменьшаться в объёме. Если вторичное расширение существенны, то в монтажном шве могут образовываться щели и зазоры в местах примыкания пены к краям шва.
Вязкость
— результат использования пены, во многом зависит от стабильности вязкости (консистенции) рабочего вещества. Напимер, при понижении температуры баллона ниже +5˚C или увеличении выше +30˚C, рабочее вещество баллона начинает терять требуемую консистенцию, что отрицательно сказывается на получаемых результатах.

Правила применения монтажной пены | Ремонт объектов

Монтажная пена по своей сути является полиуретановым герметиком, состоящим из смеси разнообразных химических веществ. Выпускается в аэрозольных баллонах. При выходе из баллона затвердевает под воздействием влажности воздуха. Затвердевшая пена увеличивается в объёме. Она хорошо взаимодействует с большинством строительных материалов.

В использовании монтажной пены важным фактором является температура окружающей среды. В связи с этим применяются три вида материала: зимняя, летняя и универсальная. Наилучший выход пены из баллона происходит при температуре 22-23 градуса по Цельсию. Но несмотря на температуру окружающей среды, баллон должен быть тёплым. Поэтому перед его применением, баллон нагревают до комнатной температуры. В лучшем случае баллон должен быть прогрет от 18 до 25 градусов по Цельсию. Перед нанесением рабочие поверхности нужно подготовить, удалить пыль, грязь и масляные пятна.

Для лучшей адгезии, рабочую поверхность увлажнить пульверизатором. Это влияет на качественные характеристики материала и объём его выхода, а также уменьшает время отвердения.

Чтобы провести монтажные работы, потребуются баллон и пистолет для выпуска. Перед началом работы баллон нужно хорошо встряхнуть в течении 30 сек. Далее снять с него защитный колпачок и накрутить на пистолет. В процессе крепления баллона к пистолету, нужно следить чтобы он был дном к низу, чтобы не допустить самопроизвольного выхода материала. Если температура воздуха достигает ниже нуля, пульверизатор применять не рекомендуется. Последствием может стать обледенение рабочей поверхности. Скорость выхода монтажной пены регулирует винт пистолета. Во время рабочего процесса рекомендуется периодически встряхивать баллон для наилучшего выхода пены. Запрещается его снимать с пистолета, чтобы избежать неприятные последствия самостоятельного выхода пены.

Монтажные работы рекомендуется начинать с труднодоступных мест, так как в новом баллоне давление газа более сильное, особенно если баллон приходится держать дном вниз или горизонтально.

В остальных ситуациях баллон рекомендуется держать дном вверх и заполнять швы снизу-вверх.

Монтажная пена не сжимается и не разрушается с прошествием времени, хорошо заполняет щели от 1 до 8-10 см. Если щель достигает больше 6 см, материал следует наносить несколькими слоями, при этом увляжняя каждый слой перед последующим. Если щели глубокие и превышают 10 см, заполнять их стоит в 2, а то и 3 прохода, соблюдая перерывы между слоями по 5-10 мин. Такие пустоты, в сочетании с пеной можно заполнять ненужным материалом, например, кирпичом, блоками или деревом. Не стоит забывать, что каждый слой требует дополнительного увлажнения. В перерывах между работой винт подачи на пистолете нужно закручивать, баллон не снимать и держать вертикально. Перекрытый винт обеспечивает пересыхание пены на клапане. Лишнюю пену, после её полного отвердения в местах работы, можно легко удалить ножом. Не следует забывать, что пена разрушается под действием ультрафиолета, поэтому её стоит защитить.

По завершению работы необходимо убедиться, что пена вышла полностью из баллона. В противном случае она может выйти непроизвольно и засорить пистолет. После этого баллон следует скрутить, а пистолет продуть специальным очистителем монтажной пены. Чтобы очистить внешнюю поверхность пистолета, нужно установить на баллон очистителя кнопку-разбрызгиватель, нажимая на неё обработать загрязнённые участки пистолета. Чтобы очистить внутреннюю полость пистолета, нужно накрутить на него баллон дном вверх и открыть винт подачи. После нажатия на курок, дождаться пока не выйдут остатки пены и не пойдёт очиститель без примесей. Затем следует закрыть регулировочный винт и аккуратно свинтить баллон. Если температура ниже 20 градусов по Цельсию, хранить и транспортировать баллоны нужно в течении 10-15 дней. Соблюдение рекомендаций обеспечит максимальную пользу от работы.

Как выбрать монтажную пену | Блог сайта Lomrem.ru

Состав любой монтажной пены одинаковый и измеряется в литрах на выходе. Это значит, что одни и те же баллоны могут заправляться разным количеством пены. Всегда смотрите объём пены на выходе. Монтажная пена делится на обычную, укомплектованную трубочками для запенивания, и профессиональную, для установки в специальные пистолеты.

Монтажную пену укомплектованную трубкой советую использовать в редких случаях. Несмотря на низкую стоимость, одного баллона может оказаться недостаточно. Например для установки двух дверей одного такого баллона мало, а во втором останется большой остаток.

Пену с трубочкой никогда не рассчитаешь точно, так как её практически невозможно контролировать на выходе. Она выходит большими сжатыми порциями. Из-за этого через некоторое время пена сильно увеличивается в объёме и может деформировать дверную коробку, откос и т. д. Изделие приходится дополнительно фиксировать чтобы его не сдавило пеной. Поэтому такую монтажную пену выгодно использовать в отдельных случаях, но ни когда вы собираетесь делать ремонт во всей квартире.

Используйте её там где не требуется точность и при малом объёме работ.

Если вы собрались делать ремонт во всей квартире либо устанавливать несколько дверей, или окон и т. д. нужно приобретать только профессиональную монтажную пену для пистолета.

В таком баллоне больше пены. Несмотря на высокую стоимость профессиональная пена себя оправдывает. За счёт тонкой настройки пистолета расход профессиональной пены очень маленький. При подаче из пистолета слой пены контролируется без проблем. Поэтому в процессе твердения она сильно не расширяется. Баллон с пеной можно оставлять в пистолете и снова пользоваться даже через месяц. Для длительного хранения закрутите в пистолете до упора шток. Профессиональная пена при правильном обращении с пистолетом практически не распирает устанавливаемые материалы.

Наверное вы уже задумались о стоимости пистолета. Я пробовал дорогие и дешёвые. Все пистолеты для пены со временем выходят из строя. Поэтому я предпочитаю покупать недорогие.

Так же вам понадобится промывка. Покупайте любую, самую дешёвую. Они все одинаковые.

Уже считаете стоимость всего комплекта? Не спешите, это все равно выгодней чем обычная пена с трубкой. Одним профессиональным баллоном из пистолета вы запените в четыре раза больше чем обычной дешевой пеной.

Не забывайте, что вся пена делится на зимнюю и летнюю. Если использовать пену не в указанный сезон она так же будет держаться и застывать, но её расход сильно увеличится. Поэтому не рекомендую так делать.

ИНЖЕКЦИОННЫЙ НАСОС ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ТРЕЩИНЫ, ИНЖЕКЦИОННАЯ МАШИНА, ИНЖЕКЦИОННАЯ МАШИНА

Впрыскивающий насос P2002 — проверенный бестселлер SealBoss ®

Профессиональный электрический Нагнетательный насос — прочный, работающий от дрели, легкий

Компактная конструкция. Маленький, прочный и модульный по своей концепции, этот насос прост. носить с собой и по очень конкурентоспособной цене. Насос поставляется с 16 фут. шланг и запорный клапан. Дрель продается отдельно.

— Компактная и прочная конструкция
— Простота использования, очистки и обслуживания
— В комплект входит набор шлангов
— Сверхмощный для повседневного использования
— Легкий
— 5000 фунтов на кв. для новичков и профессионалов в области инъекций

Насос SealBoss ® P2002 отличается очень компактной конструкцией со встроенной подставкой. Этот чрезвычайно легкий и мощный топливный насос может использоваться для большинства инъекций полиуретана SealBoss® линейные продукты с вязкостью от 10 до 1000 сП.Позвоните своему SealBoss ® за подробностями.

Подходит для работы среднего размера и повседневного использования это идеальная машина для гидроизоляции подрядчиков, выполняющих коммерческие рабочая и бытовая инъекция. С этим насосом легко попасть а также из подвалов и замкнутых пространств, которые можно найти на многих стройплощадках. Этот насос профессионального качества на каждый день использовать. Мощность и давление исключительны для машины такого размера.Модульная конструкция снижает затраты на обслуживание и упрощает очистку. Детали могут быть заменены опытным подрядчиком, чтобы сократить время простоя по абсолютному минимуму.
Этот насос приводится в действие электродрелью Metabo, которая продается отдельно SealBoss ®. Дрель предлагает регулировку скорости вращения для регулировки объема материала и давления. Северная Америка: стандартная дрель Metabo 110 В продается отдельно. Международные заказы: Дрель Metabo по специальному заказу 220В (свинцовая время и стоимость зависят от наличия на момент заказа) или преобразователя напряжения доступен для запроса.Проконсультируйтесь со своим специалистом по SealBoss. Свяжитесь со своим техническим специалистом SealBoss, чтобы убедиться, что ваш продукт подходит для использования с этой машиной. Технические данные:
Макс. давление:> 5000 psi
Расход: ~ 1 кварта / мин / 1л / мин
Вес: 8,5 фунтов
Типичный продукт
Вязкость: 50-800 сП Рекомендуемое сверло: Metabo, уточняйте технические требования.
Комплект шлангов включен.
Электродрель и пакеры продаются отдельно

К сожалению, ваш браузер не поддерживает это видео в формате html5

К сожалению, ваш браузер не поддерживает это видео в формате html5

SL-1C Профессиональный впрыскивающий насос

Heavy Duty Высокое давление Однокомпонентный впрыскивающий насос

Выдающееся качество и дизайн делают эту специально сконструированную насосно-инъекционную машину одной из лучших в своем классе и лучшим выбором профессиональных подрядчиков по впрыскиванию.

• Выдающийся, Сделано в Германии — Лучшая цена, которую можно купить в своем классе
• Мембранный насос IP-GT1C имеет максимальную подачу 0,5 галлонов в минуту (1,9 л / мин)
• Однокомпонентный насос, подходящий для однокомпонентных растворов
• Нержавеющая сталь стальная конструкция

IP 495 Впрыск Насос

Электрический впрыск высокого давления Насос

Мощная машина для ежедневного впрыска для высоких давление впрыска и объем впрыска. Сделано в США качественно Производитель этот насос специально настроен для использования с нашими продуктами для инъекций. Простота использования и надежность — отличительные черты этой универсальной модели. оборудование.

К сожалению, ваш браузер не поддерживает это видео в формате html5

P3003 Двухкомпонентный впрыск эпоксидной смолы / полиуретана Машина

SealBoss ® Bestseller

Professional 2 компонента Нагнетательный насос с буровым приводом

Чрезвычайно доступный и легкий, этот Впрыскивающий насос можно использовать каждый день.Сравните функции и наши цена и вам понравится большая экономия. — Очень доступная двухкомпонентная насосная система
— Покрытия для соотношений 1: 1 и 2: 1
— Может использоваться как однокомпонентная система
— Компактная и прочная конструкция
— Сверхмощная для повседневного использования
— Легкая
-> 5000 фунтов на кв. Дюйм
— Простота использования, очистки и обслуживания
— Манометры
— Бункеры в комплекте
— Комплект шлангов (версия с механическим пакером) в комплекте

Двухкомпонентный нагнетательный насос SealBoss ® P3003-2C имеет компактную и прочную конструкцию со встроенными бункерами и подставкой.Этот легкий и мощный топливный насос можно использовать для двухкомпонентной эпоксидной и / или полиуретановой смолы для инъекций с вязкостью от 10 до 1000 сП. За подробностями обращайтесь к техническому специалисту SealBoss ®. Укажите соотношение 2: 1 или 1: 1. Цилиндры преобразования продаются отдельно. Подходит для работы среднего размера и повседневного использования, это идеальный машина для эпоксидных и гидроизоляционных подрядчиков, выполняющих коммерческие рабочая и бытовая инъекция.С этим насосом легко попасть а также из подвалов и замкнутых пространств, которые можно найти на многих стройплощадках. Этот насос профессионального качества на каждый день использовать. Мощность и давление исключительны для машины такого размера. Модульная конструкция снижает затраты на обслуживание и упрощает очистку. Детали могут быть заменены опытным подрядчиком, чтобы сократить время простоя по абсолютному минимуму.

Этот насос приводится в действие электродрелью, которая продается отдельно от SealBoss ®.Дрель предлагает регулировку переменной скорости для регулировки объем материала и давление. Свяжитесь с техническим специалистом SealBoss, чтобы убедиться, что ваш продукт банка подходит для использования с этой машиной. Насос можно использовать с нашей линейкой инъекционных пакеров. и порты. Для полиуретана доступны специальные аппликаторы SealBoss ®. / механический пакер и эпоксидная смола / двухкомпонентная банка для закачки через порт заказываются отдельно. За подробностями обратитесь к техническому специалисту SealBoss ®.
Северная Америка: Стандартная электродрель с регулируемой частотой вращения 110 В продается отдельно. Международные заказы: переменная скорость специального заказа электрическая дрель 220 В (время выполнения и стоимость зависят от наличия на данный момент заказа) или преобразователь напряжения доступны по запросу. Проконсультируйтесь с Ваш специалист по SealBoss ®.
Технические характеристики:
Соотношение смеси: 1: 1
Макс. давление:> 5000 фунтов на кв. дюйм
Расход: от 30 мл до 1000 мл в минуту (1 кварта / мин)
Вес: 12 кг / 27 фунтов Электродрель, адаптеры / фитинги и пакеры продаются отдельно.
Спросите своего технического специалиста по SealBoss ® о подходящих растворах для инъекций. Диапазон вязкости 10-1000 сП.
Пропорции смеси 1: 1 и 2: 2 с заменой поршня


К сожалению, ваш браузер не поддерживает это видео в формате html5

Впрыскивающий насос HP100

Ручной насос промышленного назначения

Электричество не требуется. Этот профессиональный ручной насос
прост, удобен в использовании и может быть перестроен.


К сожалению, ваш браузер не поддерживает это видео в формате html5

Характеристика функционализированного пенополиуретана для удаления ионов свинца из воды

Пенополиуретан, функционализированный группами сульфоновой кислоты, используется в данном исследовании для обмена ионов свинца (Pb 2+ ) из водных растворов.Толуол-2,4-диизоцианат, 2,6-диизоцианат (TDI) подвергали взаимодействию с полипропиленгликолем 1200 (PPG) в молярном соотношении 2: 1 с образованием линейного форполимера. Линейный форполимер дополнительно полимеризовали с использованием N, N-бис (2-гидроксиэтил) -2-аминоэтансульфоновой кислоты (BES), которая действует как удлинитель цепи и ионообменник для ионов Pb 2+ . Функционализированный пенополиуретан охарактеризовали с помощью инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR), гель-проникающей хроматографии (GPC), сканирующей электронной микроскопии (SEM) и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии (EDX). Ионообменную емкость Pb 2+ определяли с использованием масс-спектрометра с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS). Максимальная ионообменная емкость пены Pb 2+ оказалась равной 51 ppb / г из раствора Pb 2+ с концентрацией 100 ppb в течение двух часов. Кроме того, был проведен pH-анализ композиции пены с наилучшей способностью удаления ионов Pb 2+ . Результаты pH, основанные на двухчасовом воздействии, показали, что функционализированный пенополиуретан лучше работает при более низких уровнях pH.

1. Введение

Пенополиуретан считается одним из лучших имеющихся на рынке изоляционных материалов. Они обладают хорошими теплоизоляционными свойствами, низкой паропроницаемостью, высоким сопротивлением водопоглощению и относительно высокой удельной прочностью. Еще одно преимущество систем пенополиуретана состоит в том, что синтез можно адаптировать для различных конкретных применений. Основными компонентами пенополиуретана являются изоцианат и полиол (или смесь полиолов). Вспенивающий агент и катализатор используются для ускорения пенообразования. Пены могут быть синтезированы как пенопласты с открытыми порами или как пены с закрытыми порами в зависимости от исходной концентрации сырья. Недавно ячеистая форма этого полимера заинтриговала исследователей исследовать другие новые области применения этого материала.

Пенополиуретан с открытыми ячейками продемонстрировал приемлемую ионообменную способность и, следовательно, считается подходящей ионообменной средой для удаления ионов тяжелых металлов [1].Браун и Фараг [2] показали, что полиуретановые микросферы с открытыми порами демонстрируют низкую катионообменную способность. Их исследования пен, полученных путем химического связывания определенных функциональных групп (–SH), использовались для адсорбции ионов ртути из хлорида ртути (II) и хлорида метилртути (II) в диапазоне от 0,4 до 400 частей на миллиард. Это также побудило исследователей рассматривать функционализацию пенополиуретана как еще один эффективный метод удаления ионов тяжелых металлов с помощью механизмов адсорбции или предварительного концентрирования. Было обнаружено, что функциональные группы, такие как гидроксил, кетон и карбоновые кислоты, регулируют поверхностную энергию и улучшают связывание водорода в полимерах [3]. Это свойство является основой для функционализации пенополиуретана путем модификации поверхности или структуры. Yeon et al. [4] разработали среду непрерывной электроионизации для деионизации водных сред до высокого уровня без необходимости химической регенерации с использованием функционализированной полиуретановой пены. Удлинитель цепи использовали во время синтеза для функционализации форполимера.Это привело к массовой функционализации пенополиуретана с увеличением ионообменной емкости по мере увеличения количества групп сульфоновой кислоты.

Функционализация пенополиуретана путем модификации поверхности привела к созданию систем, способных адсорбировать ионы тяжелых металлов и следов металлов. Модификация поверхности пены обычно включает связывание сорбента с пенополиуретаном через группу AZO [5–8]. Fournier et al. [9] использовали медный катализатор, чтобы способствовать циклоприсоединению различных азидных соединений, чтобы модифицировать алкиновые группы вдоль основной цепи полиуретана, чтобы получить сшитый полиуретан с функциональными боковыми цепями с помощью химии щелчка.Исследования привитых и композитных пенопластов показали их эффективность при обработке ионов тяжелых металлов [10–12]. Пенополиуретаны, модифицированные прививкой акрилонитрила и акриловой кислоты методом гамма-облучения, о котором сообщил Мелиджи [10], показали, что адсорбция ионов тяжелых металлов, таких как Zn (II), Fe (II), Ca (II), Ni (II), Cu (II) и Pb (II) зависели от pH, атомной массы и начальной концентрации загрязняющих веществ.

В исследовании, опубликованном Jang et al. [11], гидроксиапатит- (ГАП-) пенополиуретаны были синтезированы для адсорбции ионов Pb 2+ .Максимальная адсорбционная способность составила 150 мг / г для композита с 50 мас.% ГАП. Исследование также пришло к выводу, что более высокая концентрация HAP демонстрирует более высокую адсорбционную способность по ионам Pb 2+ . Менее равномерное диспергирование HAP в пене привело к более медленной адсорбции, и адсорбция преобладала при более высоких уровнях pH. Другой тип полиуретановой композитной пены, содержащей альгинат, был синтезирован Sone et al. [12], который имел структуру, подобную слабому катиониту. Результаты этого исследования показали, что адсорбция Pb 2+ была чувствительна к более низким pH и конкурирующим катионам, а адсорбция ионов Pb 2+ с использованием этой пены варьировалась от 20 частей на миллиард до ~ 100 частей на миллиард за 2 часа.

Однако в описании исследования, описанном выше, не рассматривается объемная функционализация пенополиуретана для селективного удаления ионов тяжелых металлов. Чтобы решить эту проблему, мы сосредоточили нашу исследовательскую работу на разработке объемной функционализированной системы пенополиуретана с использованием удлинителя цепи. Удлинители цепей — это низкомолекулярные многофункциональные вещества. Их можно использовать для балансировки основной структуры полимеров [13]. Это делает их пригодными для селективного удаления ионов тяжелых металлов.В этой статье мы обсуждаем модифицированный процесс синтеза, сформулированный Yeon et al. [4] с использованием удлинителя цепи N, N-бис (2-гидроксиэтил) -2-аминоэтансульфоновой кислоты (BES) для удаления ионов Pb 2+ из водной среды. Кроме того, мы представим широкий спектр характеристик функционализированной пены, чтобы лучше понять возможности и ограничения пены для удаления ионов Pb 2+ из воды.

2. Экспериментальная работа
2.1. Материалы

Полипропиленгликоль 1200 (PPG; Sigma Aldrich Co.LLC) сушили в вакуумном сушильном шкафу при 70 ° C в течение 24 часов. Толуолдиизоцианат (TDI; 2,4–80% и 2,6–20%, Alfa Aesar), диметилсульфоксид (DMSO; Alfa Aesar, чистота 99,9%), N, N-бис (2-гидроксиэтил) -2-аминоэтансульфоновая кислота (BES; Использовали Alfa Aesar, чистота 99%), дилаурат дибутилолова (DBTL, Sigma Aldrich, чистота 95%), полисилоксановое поверхностно-активное вещество (Sigma Aldrich) и газообразный азот (Airgas, O 2 свободный UHP).

2.2. Синтез функционализированного пенополиуретана

Экспериментальная установка состоит из трехгорлой круглодонной реакционной колбы, помещенной в масляную баню, снабженную механической мешалкой и конденсатором в центральной горловине, впуском и выпуском газообразного азота на правом горлышке и капельная воронка на левой шее.Реакцию проводили при 65–70 ° C в инертной атмосфере. В трехгорлую колбу первоначально загружали TDI и давали возможность стабилизироваться при 70 ° C в атмосфере насыщенного азота. Капельную воронку заполняли предварительно взвешенным количеством PPG, который добавляли по каплям и позволяли реагировать с TDI в течение 3-4 часов до достижения начального содержания изоцианата 11-12%, как описано в методике ASTM D5155.

Предварительно взвешенное количество BES, растворенного в DMSO (количество использованного DMSO было основано на пределе растворимости BES в DMSO) при 70 ° C, добавляли по каплям в реакционную колбу.Реакции позволяли протекать до достижения конечного содержания изоцианата 7-8%. В конце добавляли оловянный катализатор, и форполимер декантировали в стеклянную форму. В зависимости от количества используемого PPG, вместе с поверхностно-активным веществом добавляли предварительно взвешенное количество дистиллированной воды в качестве вспенивателя. Затем смесь перемешивали с использованием механической мешалки при 2500–3000 об / мин в течение 10–15 секунд. Это инициирует реакцию воды с оставшимися изоцианатными группами, образуя промежуточное соединение и, в конечном итоге, высвобождая газ CO 2 с образованием ячеистой структуры [14].

Чтобы определить оптимальное (1) содержание удлинителя цепи (BES), (2) молярное соотношение PPG и TDI и (3) время реакции удлинителя цепи (CERT), была проведена серия экспериментов, как описано ниже. Целью этих экспериментов было охарактеризовать влияние этих параметров на физические свойства и рабочие характеристики (то есть ионообменную емкость) пены. Таблица 1 показывает подробный список композиций, использованных для приготовления образцов пены. Образцы от A1 до A4 были приготовлены с различным содержанием BES / DMSO, в то время как другие параметры поддерживаются постоянными.Образцы от B5 до B7 были приготовлены с разными соотношениями PPG / TDI, тогда как образцы от C8 до C10 были приготовлены с разным временем реакции удлинителя цепи (CERT). Образцы A3, B6 и C8 имеют одинаковый состав, но они используются для изучения различных переменных дизайна.

9034

Переменная Образец PPG (г) TDI (г) BES (г) DMSO (г) DBTL (г) Поверхностно-активное вещество г) Вода (г) CERT (мин)

BES / DMSO A1 50 18. 3 0 0 2 0,25 6 40
A2 3,4 7,8
A3 6,7 15,7
A4 23,5

PPG / TDI B5 50 9,1 6,7 15,7 2 0,25 6 40
3
B7 27,4

CERT C9 50 18,3 6,7 15,7 2 0,25 C8 40
C10 90

2.
3. Инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье (FTIR)

Образцы функционализированного пенополиуретана были охарактеризованы с помощью ИК-Фурье-спектрометра BRUKER vector 22 с детектором DTGS (дейтерированный триглицинсульфат) и многоугольным ATR PIKE 3–12 Zn-Se с переменным углом.Угол падения был установлен на 80 во время определения характеристик. Образцы пенопласта разрезали на полоски, промывали в дистиллированной воде и сушили в вакуумной печи перед испытанием. ИК-спектр измеряли от 400 до 4000 см –1 для подтверждения присутствия сульфогрупп в структуре полимера.

2.4. Гель-проникающая хроматография (ГПХ)

Образцы пенополиуретана анализировали с использованием системы ВЭЖХ Varian ProStar с использованием колонки PLgel 5 мм со смесью С. В качестве элюента использовали диметилформамид (ДМФ) чистоты для ВЭЖХ со скоростью потока 1 мл / мин.УФ-детектор был настроен на обнаружение образца при длине волны 569 нм. Образцы пены растворяли в ДМФ для получения концентрации 0,5% мас. / Об. И в колонку вводили 25 мкл л образца [15]. Основная цель этого анализа состояла в том, чтобы определить влияние удлинителя цепи (BES) и растворителя (DMSO) на структуру пены во время синтеза.

2,5. Подготовка образцов для анализа ICP-MS

Масс-спектрометр с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) использовали для анализа следов металлов на уровнях частей на миллиард.Извлеченный из формы функционализированный пеноматериал разрезали на кубики по одному грамму, поддерживая постоянный объем. Пенополиуретан требует гомогенной перегруппировки его полимерных связей для эффективного ионного обмена, так как пена не испытывает условий без напряжения после синтеза [4]. Кубики пены промывали дистиллированной водой и кондиционировали в 2 н. Растворе NaCl в течение четырех часов, чтобы гарантировать перегруппировку полимерных связей.

Стандартный раствор Pb 2+ концентрацией 100 частей на миллиард готовили из исходного раствора с концентрацией 1 части на миллион (частей на миллион). Кондиционированные пены замачивали в 25 мл раствора Pb 2+ в химическом стакане с магнитом. Затем химический стакан накрыли, чтобы избежать загрязнения, и поместили на мешалку. Кубики пены погружали в раствор Pb 2+ на различные периоды времени. 10 мл каждого образца фильтровали в центрифужные пробирки на 15 мл. Азотная кислота была добавлена ​​для стабилизации ионов Pb 2+ в образце во время хранения и для анализа ICP-MS.

3. Результаты и обсуждение

Образцы для исследования были приготовлены в соответствии с таблицей 1, показанной ранее.Физические характеристики пены, такие как цвет, запах, размер пор и структура, в первую очередь зависят от содержания ДМСО (растворителя). Образцы пены A1, A2 и A3, которые были приготовлены с меньшими количествами ДМСО и меньшими количествами CERT, имели подобный бледно-желтый цвет и не имели запаха. Образцы пены, которые были приготовлены с большим количеством ДМСО и / или CERT, были намного темнее (коричневатыми) и имели сильный запах. Точно так же гибкость пены, по-видимому, увеличивается с увеличением содержания ДМСО и CERT, как это наблюдалось с образцами A3, A4, C9 и C10.Это может быть связано с разрывом полимерных связей, соединяющих жесткие сегменты пены, образованной ДМСО, поскольку это сильный органический растворитель, способный растворять пенополиуретан при длительном воздействии. С другой стороны, жесткость пены увеличивалась с увеличением содержания TDI (например, B7) из-за избыточных твердых сегментов, образованных квазипреполимером в пене [16]. Более низкие количества TDI в образце B5 не способствовали образованию пены, что привело нас к выводу, что соотношение мягких и твердых сегментов (полиол: изоцианат) должно быть выше 1: 1 для образования истинного форполимера с концевыми изоцианатными группами [16].

3.1. Инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье (FTIR)

FTIR-спектр образцов пены от A1 до A4 с различным содержанием BES / DMSO показан на рисунке 1. Образец A1 показывает четкий пик C – O – C при 1100 см –1 как он не содержит удлинителей цепи с сульфогруппами. Пики O – S – O начинают появляться при ~ 1060 см –1 в других образцах, и этот пик частично перекрывается с полосой C – O – C. Асимметрично растянутый пик S = O появляется при 1350 см –1 .Пики карбонила уретана появляются при 1700 см –1 . Полосы NH и H – NH появляются при 3000 см –1 [4]. Это указывает на то, что функциональные группы сульфоновой кислоты были успешно интегрированы в основную цепь полиуретана. Валентные колебания –CH от полиола появляются при 2850–3000 см –1 , за которыми следуют валентные колебания –OH и –NH, которые можно увидеть при 3200–3300 см –1 [17]. Деформационные колебания –CH, обусловленные группами замещения в алкенах и ароматических соединениях, обычно наблюдаются в диапазоне 850–950 см –1 [18].Постепенное появление пика в этой области по мере увеличения содержания BES и CERT подтверждает включение удлинителя цепи BES в основную цепь полимера.


Sung и Schneider [19] сообщили, что микродомены мочевины в пенополиуретане обладают бидентатной водородной связью, которая связана с поглощением 1640 см –1 , наблюдаемым с помощью FTIR. Наличие водородных связей также приводит к организованной упаковке твердых сегментов.В другом исследовании Aneja и Wilkes [20] сравнили изомеры TDI и определили, что оптическая плотность –1 на 1640 см снижается с увеличением содержания изомера 2,4 TDI, и предположили, что симметрия изоцианатной части значительное влияние на поведение упаковки твердых сегментов мочевины. Из рисунка 2 ясно видно, что образцы A3 (B6 / C8) и B7 не показывают каких-либо значимых пиков при 1640 см –1 . Это может быть связано с составом пены, поскольку образцы различаются только на 0.5 моль TDI в каждом случае, что может быть незначительным, чтобы показать какие-либо изменения абсорбции. Эффект CERT можно наблюдать в спектрах поглощения образцов A3, C9 и C10. Пики C – O – C и O – S – O начинают перекрываться при 1100 см –1 по мере увеличения CERT; они словно сливаются, образуя единую вершину.


3.2. Гель-проникающая хроматография (GPC)

BES представляет собой удлинитель цепи, который связывает изоцианатные группы в линейных полимерных цепях через свои гидроксильные группы, тем самым увеличивая молекулярную массу полиуретана. ДМСО — сильный органический растворитель, растворяющий полиуретан, а также BES. Поскольку BES не растворяется в других органических растворителях, использование ДМСО не может быть исключено из процесса синтеза пены. Следовательно, как BES, так и DMSO оказывают противоположное влияние на молекулярную массу получаемой полиуретановой системы.

GPC-анализ показывает, что время удерживания, необходимое для элюирования молекул с более высокой молекулярной массой или более крупных, уменьшается по мере увеличения содержания ДМСО и CERT во время синтеза. Это можно увидеть на Рисунке 3 для образцов A1 – A4.Образец A1 не содержит ДМСО и элюируется через 11,4 минуты. По мере увеличения количества ДМСО в образцах A2 – A4 мы можем видеть более крупные молекулы, элюирующие раньше, чем 11,4 минуты, а затем более мелкие молекулы через 11,4 минут. Это может быть связано с разрывом полиуретановых цепей, образующихся в образцах с более высоким содержанием ДМСО. Пиковое время удерживания для всех протестированных образцов представлено в Таблице 2.


Образец Пиковое время удерживания (мин)

A1 11.4
A2 9,5 11,3
A3 8,6 11,1 11,6
7,7 11,0 11,7 13,7 14,6
B7 9,2 11,4
C9 9. 4 11,0 11,4 13,9
C10 9,4 9,7 10,6 11,7 15,3

2 9,4
похоже, показывают аналогичную тенденцию к элюированию. A2 имеет меньшее количество DMSO, а B7 имеет более высокое содержание TDI в своем составе. Это обеспечивает дополнительные изоцианатные группы для функционализации, тем самым снижая способность ДМСО разрывать полимерные цепи во время синтеза.Следовательно, увеличение содержания TDI в композиции пены без нарушения структурной целостности пены может быть способом уменьшения эффекта расщепления ДМСО.

Аналогичным образом, на рисунке 4 показан анализ образцов B7 – C10 методом ГПХ. Очевидно, что увеличение CERT имеет такой же эффект в образцах C9 и C10. Более крупные молекулы начинают элюироваться через 9,4 минуты, и при разумных количествах ДМСО более высокий CERT, по-видимому, в большей степени расщепляет полимерные цепи, что приводит к большому молекулярно-массовому распределению в образце пены.Это подтверждается большим количеством молекулярных сегментов, которые элюируются через 9,4, 9,7, 10,6, 11,7 и 15,3 минут соответственно в образце C10, который был приготовлен с самым высоким CERT. Эти факторы влияют на распределение функциональных групп в пене и влияют на способность пены удалять ионы Pb 2+ .


3.3. Сканирующая электронная микроскопия и энергодисперсионный рентгеновский анализ (SEM / EDX)

Образцы пены анализировали с использованием прибора Topcon SM-300 SEM / EDX.Перед анализом на образцы наносили покрытие с использованием устройства для нанесения покрытия распылением. Рисунок 5 подтверждает структуру с открытыми ячейками образца некондиционной пены с составом А3. Элементный анализ образца пены с помощью EDX после выдержки в стандартном растворе Pb 2+ с концентрацией 100 частей на миллиард в течение 2 часов показывает присутствие Pb 2+ в основной массе образца пены вместе с серой и различными другими элементами. как показано на фиг. 6. Это подтверждает ионный обмен Pb 2+ с группами сульфоновой кислоты в функционализированной полиуретановой пене.



3.4. Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS)

ICP-MS — это мощный аналитический метод, который позволяет обнаруживать микроэлементы на уровнях частей на миллиард и частей на триллион. Ионообменная способность синтезированной пены по свинцу измерялась с помощью ICP-MS.

Образцы синтезированной пены разрезали на симметричные кубики весом около 1 грамма и кондиционировали в 2 н. Растворе NaCl в течение 4 часов перед вымачиванием в растворе свинца с концентрацией 100 частей на миллиард в течение 2 часов.Раствор свинца фильтровали и анализировали с помощью ICP-MS для определения конечной концентрации свинца в растворе. Эксперименты были повторены с двумя граммами образцов пены. Результаты этого анализа показаны на рисунке 7.


Образцы пены A1 (0 моль BES) показали некоторое удаление Pb 2+ в отсутствие сульфоновых функциональных групп, что подтверждает, что механизм удаления ионов свинца не только за счет ионного обмена, но также может быть результатом поверхностной адгезии или абсорбции [21]. Способность к удалению свинца неуклонно увеличивается по мере увеличения содержания удлинителя цепи (BES) в образцах A2 (0,02 моль BES) и A3 (0,03 моль BES). Однако образец A4 (0,05 моль BES) показал более низкое удаление Pb 2+ . Это может быть результатом неравномерного распределения функциональных групп в объеме пены из-за разрушения полимерных цепей из-за избытка ДМСО, используемого для растворения больших количеств BES. Это подтверждается аналогичным поведением, наблюдаемым при увеличении CERT в эксперименте C10.Образцы пены состава A3 показали лучшую способность удалять свинец.

Увеличение способности удаления свинца для всех образцов пенопласта наблюдалось при замачивании 2 граммов пенопласта в растворе Pb 2+ . Очевидно, это связано с наличием дополнительных функциональных групп для ионного обмена, которые увеличили способность удаления ионов Pb 2+ с 48 частей на миллиард / г до 53 частей на миллиард / 2 г пены A3.

3.5. Анализ pH

Основываясь на приведенных выше результатах, образцы пены A3 анализировали при 6. 5 и 8,5 в течение периода от 1 до 48 часов, как показано на рисунке 8. Поскольку пена предназначена для применения в питьевой воде, она не тестировалась при более высоких или более низких уровнях pH. Способность пены удалять свинец, по-видимому, была выше при pH 6,5, с максимальной способностью удаления свинца 51 ppb / г после выдержки пены в растворе свинца в течение 2 часов.


Способность пены удалять свинец, казалось, снижалась и достигала насыщения через 2 часа. Способность пены удалять свинец также, по-видимому, снижалась по мере увеличения pH раствора до 8.5. Это может быть связано с нейтрализацией групп сульфоновой кислоты при более высоких уровнях pH, что, в свою очередь, снижает доступность функциональных групп для ионного обмена [21]. По той же причине пена, кажется, лучше удаляет свинец при более низких значениях pH.

4. Резюме и выводы

Пенополиуретан из сегментов PPG и TDI с сульфоновыми функциональными группами был синтезирован с использованием удлинителя цепи BES, растворенного в ДМСО, для удаления ионов Pb 2+ из водных растворов. Различные параметры, такие как соотношение PPG / TDI, содержание BES / DMSO и CERT, были изучены с помощью набора из десяти экспериментов. Результат каждого эксперимента (т.е. комбинация) записывали для анализа физических характеристик функционализированной пены. Пены кондиционировали в 2 н. Растворе NaCl для улучшения ионообменной емкости и выравнивания полимерных связей.

FTIR-анализ образцов пены подтвердил наличие сульфогрупп в основной цепи полиуретана.Характеристики GPC подтвердили распад полимерной цепи из-за более высокого содержания ДМСО и увеличения CERT. Это было дополнительно подтверждено анализом ICP-MS, показывающим способность пены удалять свинец. Образцы пены, содержащие более высокое содержание ДМСО, демонстрируют более низкую скорость удаления Pb 2+ , поскольку функциональные группы не были доступны равномерно по всей массе пены. EDX-анализ подтвердил присутствие Pb 2+ в образцах пены, пропитанных стандартным раствором свинца. Образцы пен, синтезированные с мольным соотношением ППГ: ТДИ 1: 2 и 0. 6: 4 моля BES: DMSO (в расчете на моль TDI) показали наилучшую эффективность удаления свинца. Измеренная способность пены удалять свинец составляла 48 частей на миллиард / г и 51 частей на миллиард / 2 г. pH-анализ пены показал снижение ее способности удалять свинец при более высоких уровнях pH из-за нейтрализации групп сульфоновой кислоты, что снижает количество функциональных центров, доступных для ионного обмена.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов относительно публикации данной статьи.

Благодарности

Авторы хотели бы поблагодарить участников Политики водного оборудования (WEP) и Программы совместных исследований Промышленности и Университета (I / UCRC) за их поддержку в ходе этой исследовательской работы. Авторы также хотели бы выразить свою благодарность Сьюзан Крезоски из Департамента химии и биохимии, UW-Milwaukee, за планирование и координацию использования ICP-MS, а также доктору Xiangyang Liu и доктору Marianna Orlova из UW-Milwaukee. , биотехнологический центр, для обучения и координации использования GPC.

Характеристика пенополиуританов на биологической основе с использованием лигнина, фракционированного из сжиженного в микроволновой печи просо проса

Образцы лигнина, фракционированного из сжиженного просовника проса, использованного в микроволнах, использовали для получения полужестких пенополиуретанов (ПУ) без очистки. Целью данного исследования было выяснить влияние лигнина в матрице PU на морфологические, химические, механические и термические свойства пенополиуретана. Изображения с помощью сканирующей электронной микроскопии (SEM) показали, что лигнин с содержанием 5 и 10% в пенополиуретане не влияет на форму и размер ячеек.Размер ячеек пены увеличивался за счет увеличения содержания лигнина до 15%. Инфракрасная спектроскопия с преобразованием Фурье (FTIR) показала, что между гидроксилом лигнина и изоцианатом происходили химические взаимодействия, свидетельствующие о том, что лигнин хорошо диспергирован в материалах матрицы. Кажущаяся плотность пены с 10% лигнина увеличилась на 14,2% по сравнению с контролем, тогда как пена с 15% лигнина имела меньшую кажущуюся плотность. Влияние содержания лигнина на механические свойства было аналогично влиянию на кажущуюся плотность.Пены, содержащие лигнин, были намного более термически стабильными, чем контрольная пена, о чем свидетельствуют более высокие начальная температура разложения и максимальная температура скорости разложения по профилям термогравиметрического анализа (ТГА).

1. Введение

В качестве важного конструкционного материала пенополиуретан (пенополиуритан) широко используется в автомобильной промышленности, изоляционных панелях, строительстве и т.д. [1]. В настоящее время исследования альтернативы полиолу на нефтяной основе, главному химическому компоненту для производства пенополиуретана с экологически чистыми источниками биополиола, такими как остатки биодизеля, привлекают все большее внимание [2] из-за быстрого истощения ископаемых видов топлива.

Растительное масло, состоящее из триглицеридов длинноцепочечных жирных кислот, имеет большой потенциал для синтеза полиолов. В последние годы ряд растительных масел был успешно применен для получения пенополиуретана на биологической основе, например, модифицированных масел из соевых бобов и касторового масла [3–5]. Между тем, химические платформы, полученные из непищевых ресурсов, также были модифицированы и использованы в качестве альтернативных компонентов для получения высокофункциональных пен на биологической основе. Лигноцеллюлозная биомасса, состоящая из целлюлозы, гемицеллюлозы и лигнина, является ценным и доступным во всем мире биоресурсом, который может обеспечивать альтернативные химические вещества посредством надлежащих процессов преобразования.Недавние достижения в технологиях термохимического преобразования биомассы стимулировали большой интерес к комплексному использованию лигноцеллюлозной биомассы для производства биополиолов, богатых гидроксилами. Полученные путем сжижения биополиолы обладают высокими гидроксильными функциональными возможностями и очень многообещающими свойствами при производстве пенополиуретана [6]. Большое разнообразие лигноцеллюлозной биомассы, такой как бамбук [7], пшеничная солома [8] и соевая солома [9], были превращены в жидкие полиолы для получения пенополиуретана.Вместо того, чтобы превращать лигноцеллюлозную биомассу в биополиолы в качестве основного реагента при синтезе пен, другие исследователи напрямую добавляли биологические материалы, такие как древесное волокно [10] и наночастицы лигнина [11], в матричные материалы в качестве усиливающего наполнителя в биопенах.

Лигнин состоит из трех различных типов фенилпропановых звеньев. Это трехмерный аморфный фенольный полимер, который заполняет пространство между целлюлозой и гемицеллюлозой и сшивает с гемицеллюлозными полисахаридами [12].Лигнин обычно имеет нерегулярную структуру с сильно конденсированной сеткой сшитых полимеров, придающих биомассе механическую прочность, а также жесткость, позволяющую противостоять внешним силам [13]. Однако лигнин из целлюлозно-бумажной промышленности или биоперерабатывающих заводов в настоящее время является недоиспользуемым отходом. Ожидается, что в ближайшем будущем производство целлюлозного спирта в Соединенных Штатах будет производить около 225 миллионов тонн лигнина, и только 2% будет использоваться для приложений с добавленной стоимостью [14]. Для решения проблемы расточительства ресурсов и повышения коммерческой ценности биоэтанольной промышленности был проведен ряд исследований по использованию лигнина в качестве исходного сырья для производства материалов на биологической основе.Лигнин был добавлен к матрице из полимолочной кислоты (PLA) для изготовления композитов PLA-лигнин для использования в качестве упаковочных материалов [15]. Сжиженный лигнин был использован для замены полученного из нефти полиола для получения эластичных пенополиуретанов [16]. Органосольв и крафт-лигнин использовали в качестве источников гидроксила для замены полиолов при производстве пенополиуретана [17, 18]. Между тем, некоторые химические стратегии, такие как оксипропилирование [19], модификация уретана [20] и сжижение [21], также использовались для модификации макромолекул лигнина, а модифицированный лигнин был включен в полиуретановую матрицу для производства материалов с высоким биоконтентом. Хотя недавние исследования в области пен на основе лигнина достигли большого прогресса, некоторые из этих синтезированных пен не могут показать свойства, сопоставимые с коммерческими. Таким образом, все еще требуется интенсивная работа для поиска эффективных способов превращения лигнина в высокофункциональные материалы для рыночных применений.

В последние десятилетия исследования альтернативных топливных ресурсов для удовлетворения постоянно растущего спроса на энергию и во избежание зависимости от ископаемого топлива привлекли внимание исследователей во всем мире.Просо (Panicum virgatum) , которое в естественных условиях произрастает от 55 ° северной широты до центральной Мексики [22], считается многообещающей культурой для большого региона Соединенных Штатов. Просо просо многообещающее благодаря своей высокой урожайности, пригодности для предельного качества земель, низким требованиям к воде и питанию, экологическим преимуществам и гибкости для многоцелевого использования [23]. Он использовался вместо других культур для преобразования в биоэнергетику в Соединенных Штатах и ​​был определен Министерством энергетики США в качестве модельной травяной энергетической культуры [24].В настоящее время быстрый пиролиз и ферментативный гидролиз используются в качестве общей стратегии преобразования энергии с использованием проса просо [25, 26]. Карп и др. Сообщили о недавних исследованиях щелочной предварительной обработки проса проса для удаления лигнина и удержания сахара для производства ценного с экономической точки зрения целлюлозного этанола. [27]. Между тем, сжижение также применялось при комплексном использовании проса проса для получения эпоксидных смол на биологической основе [28]. В нашем предыдущем исследовании мы оптимизировали систему для избирательного разжижения лигнина в лигноцеллюлозной биомассе для производства углеводных полимеров.Чтобы проверить коммерческий потенциал этого нового процесса утилизации биомассы, лигнины из процесса селективного ожижения были извлечены, и физико-химические свойства образцов лигнина были исследованы [15]. Предыдущие результаты показали, что восстановленный лигнин проса просо сохраняет свою первоначальную структуру ядра, высокую термическую стабильность и хорошую растворимость в обычных органических растворителях. Таким образом, чтобы проверить, имеет ли восстановленный лигнин потенциал для образования пенополиуретана, лигнины вводили в матрицу полиуретана для получения лигнинсодержащих полужестких пенополиуретанов.Конкретная цель этого исследования состояла в том, чтобы изучить влияние лигнина на морфологические, механические и термические свойства синтезированных пен. Целью данного исследования было предложить новый подход к утилизации промышленных лигнинов биоперерабатывающих заводов.

2. Экспериментальная
2.1. Материалы и химикаты

Просо (Panicum virgatum) было собрано с сельскохозяйственных угодий в центральной Луизиане, США. Всю солому просо просо, включая листья, измельчали ​​до частиц с помощью мельницы Thomas Wiley Laboratory.Частицы просеивали для сбора частиц, которые прошли через сито с размером ячеек 20 меш, а затем оставались на сите с размером ячеек 40 меш, а затем сушили до постоянного веса в печи, поддерживаемой при 80 ° C. Высушенные частицы хранили в полиэтиленовых пакетах и ​​использовали без дополнительной обработки. Все использованные кислоты, глицерин и метанол были реактивными и были получены из коммерческих источников.

2.2. Сжижение в микроволновой печи

Селективное сжижение в микроволновой печи проводили в лабораторной микроволновой печи Milestone MEGA.Смешанный глицерин и метанол в соотношении 2/1 (мас. / Мас.) Использовали в качестве растворителя при соотношении растворителя и проса проса 4/1 (мас. / Мас.). В качестве катализатора использовали серную кислоту (1,75% от веса растворителя). Типичную реакционную смесь, состоящую из 2 г частиц проса проса, 8 г растворителя и 0,14 г серной кислоты, загружали в тефлоновые сосуды с магнитной мешалкой. Затем тефлоновые сосуды помещали на лоток ротора внутри микроволнового резонатора. Температуру контролировали с помощью автоматической оптоволоконной системы контроля температуры ATC-400FO.На основании контролируемой температуры выходная мощность автоматически регулировалась во время сжижения. В этом исследовании температуру повышали с комнатной до 120 ° C, а затем поддерживали постоянной в течение 4 минут. Полученные реакционные смеси растворяли в метаноле и затем фильтровали под вакуумом через фильтровальную бумагу Whatman № 4.

Отфильтрованную жидкость упаривали при 45 ° C в вакууме для удаления метанола, а затем к полученной жидкости добавляли дистиллированную воду [10/1 (мас. / Мас.)]. Смесь тщательно перемешивали стеклянной палочкой.После этого смесь центрифугировали при 5000 об / мин в течение 10 мин. Осадки сушили при 30 ° C в течение 12 ч. Образцы хранили в условиях окружающей среды для дальнейшего использования.

2.3. Приготовление пенополиуретана

Контрольный пенополиуретан был приготовлен одностадийным способом в соответствии с ранее применявшимся методом [29]. Типичную смесь ПЭГ-400 / глицерин (8,0 г), катализатора (дилаурат дибутилолова, 0,16 г), вспенивающих агентов (вода, 0,54 г) и поверхностно-активного вещества (Dow corning 193, 0,16 г) предварительно тщательно перемешивали в химическом стакане с механическая мешалка на 15 с. После этого к предварительной смеси добавляли 12,8 г изоцианата (соотношение [NCO] / [OH], 0,6), и смесь перемешивали высокоскоростной мешалкой при скорости перемешивания 3600 об / мин. Сразу после этого полученную смесь выливали в открытую цилиндрическую форму и позволяли ей свободно подниматься при комнатных условиях. Полученным пенам давали затвердеть при комнатной температуре в течение 1 часа. Для приготовления пен, содержащих лигнин, желаемые образцы лигнина растворяли в смеси ПЭГ / глицерин с массовой долей 5, 10 и 15% (в расчете на смесь ПЭГ / глицерин), а затем смесь смешивали с другими компонентами в соответствии с та же процедура для контрольной пены.

2.4. Характеристика

Образцы пенопласта измельчали ​​в порошок перед анализом химической структуры с использованием FTIR. FTIR-анализ выполнялся с помощью спектрометра Nicolet Nexus 670, оборудованного приставкой Thermo Nicolet Golden Gate MKII Single Reflection ATR. Сбор данных выполнялся со спектральным разрешением 4 см -1 , и для каждого образца было выполнено 32 сканирования. Морфологию поверхности пены наблюдали с помощью сканирующей электронной микроскопии (SEM, NeoScope JCM-5000, NiKon Instruments Inc.). Перед проведением анализа на сканирующем электронном микроскопе образцы для испытаний были покрыты золотом с использованием вакуумного распылителя. Анализ ТГ / ДТГ проводили с помощью термического анализатора TGA (Q50, TA Instruments) для одновременного получения термогравиметрических данных. Примерно 5 мг образца порошка загружали в платиновый тигель и анализировали с помощью термического анализатора. Пиролиз прекращали при 800 ° C со скоростью нагрева 20 ° C / мин в потоке газообразного азота 60 мл / мин. Кажущуюся плотность пенополиуретана измеряли при 23 ° C и относительной влажности 50% в соответствии с ASTM D1622-03.Размер образца 30 мм × 30 мм × 30 мм (длина × ширина × толщина). Для каждого образца использовалось пять образцов, и было указано среднее значение. Механические свойства характеризовались прочностью на сжатие и модулем сжатия. Размер образца, использованного для определения прочности на сжатие, составлял 30 мм × 30 мм × 30 мм (длина × ширина × толщина). Испытание проводилось на испытательной машине Instron (Instron 4465) с нагрузкой 2 кН при скорости траверсы 2,5 мм / мин. Прочность на сжатие при деформации 10% и модуль сжатия были определены в соответствии с ASTM D 1621-10.Для каждого образца были протестированы пять образцов, и было взято среднее значение вместе со стандартным отклонением.

3. Результаты и обсуждение
3.1. Морфологические структуры

Структура поперечного сечения образцов пенополиуретана была охарактеризована с помощью SEM-изображений. Как показано на Рисунке 1, как контрольный (Рисунок 1 (а)), так и содержащий лигнин (Рисунки 1 (b) –1 (d)) пенополиуретан имели сотовую структуру с закрытыми ячейками. Контрольные пенополиуретаны имели почти одинаковый размер ячеек и распределение с незначительным количеством разрушенных стенок ячеек.Несмотря на разрушенные стенки ячеек, чистые полиоловые полиуретановые пенопласты светло-желтого цвета не имели значительных отличий в структуре ячеек от пенополиуретанов с 5% лигнина, что указывает на то, что влияние лигнина на структуру пены было незначительным при содержании лигнина менее 5%. в пену. С введением лигнина в матрицу ПУ цвет пены ПУ стал коричневым, а диаметр ячеек имел тенденцию к увеличению.

Диаметр ячеек и количество ячеек по площади поверхности () пенополиуретана были измерены, и значения приведены в таблице 1.Из таблицы 1 видно, что полиоловые пенопласты имеют относительно небольшой диаметр ячеек и большое количество ячеек по площади поверхности (). Диаметр ячеек пен с 5, 10 и 15% лигнина составлял 523,1, 521,3 и 838,8 мкм м соответственно, а количество ячеек по площади поверхности () составляло 1,82, 1,87 и 1,02 Н / мм 2 соответственно. Согласно анализу ANOVA, значительные различия () в диаметре ячеек были обнаружены между 15% пеной лигнина и другими. Результат показал, что добавление 15% лигнина в матрицу ПУ оказало значительное влияние на ячеистые структуры пены.Изменение клеточной структуры может быть связано с тем, что высокое содержание лигнина влияло на процесс зародышеобразования клеток при получении пенополиуретана [30]. Подобные результаты были также получены Паном и Сэддлером [17], которые сообщили, что увеличение отношения этанола к органическому раствору лигнина в полиоле на нефтяной основе привело к образованию особенно крупных клеток (пузырьков). Однако это открытие относительно диаметра клеток сильно отличалось от результатов Luo et al. [3]. Это может быть связано с различиями в характере полиолов и лигнинов, используемых при получении пены.Комбинация смесей ПЭГ / глицерин и деполимеризованный лигнин проса просо использовалась в качестве источников гидроксила в этом исследовании, тогда как порошок соевого масла / лигнина использовался в качестве исходного сырья для реакции в исследовании Луо и др. [3].

9068 μ6
9199 Диаметр

Индекс Содержание лигнина (%)
0 5 10 15
513.4 ± 112,7 523,1 ± 89,8 521,3 ± 130,7 838,8 ± 167,1
Количество ячеек по площади поверхности () (Н / мм 2 ) 1,98 1,82 1,87 1,0

3.
2. Химическая структура

FTIR-спектры были использованы для характеристики химической структуры полиола, лигнина, МДИ (рис. 2 (а)) и синтезированных пенополиуретанов (рис. 2 (б)).Как показано на Фигуре 2 (b), наличие полиола подтверждается полосами поглощения при 3330 см -1 (растяжение ОН) и 2870 см -1 (растяжение С-Н). Лигнин проса просо подтвержден основными характеристическими полосами при 1599 см −1 (колебание ароматического кольца), 1510 см −1 (ароматическая скелетная вибрация), 1456 см −1 (деформация CH) и 1220 см — 1 (валент CO в феноле и эфирах) [15]. Полоса интенсивности при 2240 см -1 , приписываемая группе NCO, была обнаружена в спектре MDI.Полосы поглощения уретановых фрагментов, такие как 3310 см -1 (валентное колебание NH), 1703 см -1 (C = O), 1599 см -1 (вариация CO-NH), 1510 см -1 (изгибное колебание NH) и 1220 см -1 (растягивающее колебание O-CO) были идентифицированы в спектрах пенополиуретана. Полоса поглощения при 2240 см -1 , относящаяся к NCO-группам в спектрах пен ПУ, не наблюдалась, что указывает на то, что изоцианатная группа полностью израсходована с образованием уретановых или мочевинных связей.Между тем, интенсивность обоих пиков при 3330 и 2870 см -1 в спектре полиолов ослаблялась и становилась широкой. Эти результаты указывают на наличие эффективных химических взаимодействий между полиолами и MDI.

По сравнению со спектром контрольной пены, добавление лигнина в пенополиуретан не привело к появлению дополнительной полосы (рис. 2 (b)). Наблюдался небольшой сдвиг положения полосы валентных колебаний карбонила с 1703 до 1707 см -1 за счет увеличения количества лигнина в ПУ.Этот результат может позволить химические взаимодействия, которые происходят между гидроксильными связями лигнина и группами NCO [31]. Исходя из этого результата, можно предположить, что лигнин хорошо смешивался с матрицей пенополиуретана на молекулярном уровне. Более того, полосы при 1599 и 1510 см -1 , которые также соответствуют ароматической структуре лигнина, не показали значительного различия между контрольной пеной и пеной, содержащей лигнин, показывая, что основная структура лигнина не была изменена реакциями.

3.3. Кажущаяся плотность и механические свойства

Кажущаяся плотность и механические свойства пенополиуретана показаны на рисунке 3. Кажущаяся плотность сначала увеличивалась, а затем уменьшалась за счет увеличения содержания лигнина (рисунок 3 (а)). Кажущаяся плотность пены с 10% лигнина была самой высокой, увеличившись на 14,2% по сравнению с контрольной пеной, в то время как пена с 15% лигнина показала самую низкую плотность 0,047 г / см -3 , что на 12,8% ниже. чем контрольная пена.Как правило, для пен с аналогичной толщиной стенок ячеек известно, что плотность уменьшается с увеличением размера ячеек, что дополнительно влияет на механические свойства [32]. Таким образом, низкая плотность пены с 15% лигнина объясняется ее большим размером ячеек, о чем свидетельствует изображение, полученное с помощью SEM (рис. 1 (d)). Хотя 10% пена лигнина имела такой же размер ячеек, что и для контроля, ее относительно высокая плотность была обусловлена ​​более толстыми стенками ячеек (рис. 1 (c)). Как показано на фиг. 3 (b) и 3 (c), при увеличении содержания лигнина до 10% прочность на сжатие и модуль упругости увеличиваются с 38 и 296 кПа до 63 и 485 кПа соответственно; при дополнительном увеличении количества лигнина прочность на сжатие и модуль сжатия снизились до 53 и 410 кПа соответственно.Влияние содержания лигнина на механические свойства пен было аналогично влиянию на плотность. Этот результат также подтвердил, что плотность является важным параметром, определяющим механические свойства. Можно сделать вывод, что включение лигнина в матрицу ПУ усилило пенополиуретан.

Другие исследователи также наблюдали увеличение прочности на сжатие и модуля сжатия за счет введения менее 10% лигнина в пенопласт [11, 18]. Однако лигнин не был армирующим наполнителем в пене в отчете Xue et al.[30], которые утверждали, что лигнин не может полностью смешиваться с полиолом, а неравномерная смесь лигнина и полиола приводит к нерегулярной ячеистой структуре и, таким образом, к ослаблению механических свойств. Согласно другим исследованиям [33, 34], добавление 2 мас.% И 1,5 мас.% Целлюлозы и древесной муки в пеноматериалы увеличивало прочность на сжатие на 21% и 30% соответственно. В этом исследовании прочность на сжатие была увеличена на 63% с добавлением лигнина к пене. Для сравнения: лигнин, использованный в этом исследовании, имел существенное значение для усиления механических свойств пен по сравнению с целлюлозой и древесной мукой.Значительная армирующая функциональность лигнина в пене может быть связана с тем, что лигнин представляет собой трехмерный полимер, действующий как агент, улучшающий совместимость в полиуретановой матрице, что привело к хорошему молекулярному порядку полиуретановой сетки [31]. При более высоком содержании лигнина (15%) механические свойства пены ухудшались, вероятно, из-за агломерирования макромолекул лигнина в сегменты, что уменьшало равномерное распределение лигнина в пене. Это приведет к значительным изменениям ячеистой структуры и ослабит прочность пены [17].

3.4. Термическая стабильность

Поведение пенополиуретана при термическом разложении было оценено с помощью ТГ в азоте, и профили ТГ представлены на Рисунке 4. Все образцы имели узкий разлагаемый температурный диапазон 350–450 ° C. Процессы разложения контрольной пены и пены, содержащей лигнин, были разделены на две стадии, соответствующие мягкому и твердому участкам соответственно [35], что указывает на то, что добавление лигнина в пену не оказало существенного влияния на механизм разложения.

Температуры термического разложения и выход полукокса представлены в таблице 2. Контрольная пена начала разлагаться при относительно низкой температуре. (определяемая как температура при потере массы 5%) значительно возрастает по мере увеличения содержания лигнина, показывая, что лигнин в пене может повышать начальную температуру разложения, прежде всего из-за термостабильных сегментов, образующихся в результате взаимодействия между лигнином и матрицей PU. Температура максимальной скорости разложения () смещается в сторону более высоких температур с добавлением лигнина. Хотя для пены с 10% лигнина он был ниже, чем для пенополиуретана с 19% растворимым полифосфатом аммония (антипирен) [36], он был выше, чем у контрольной пены, примерно на 11 ° C. Как показано на Фигуре 4 (b), пена с 10% лигнина имела особенно высокую скорость разложения при второй пиковой температуре. Вероятно, это связано со способностью лигнина усиливать мягкую фазу полиуретановой матрицы, что приводит к обогащению твердых сегментов. Эти результаты показывают, что введение лигнина в пену может улучшить термическую стабильность пен, а пена с 10% лигнина имеет лучшую термическую стабильность.Аналогичный результат был получен при исследовании пенополиуретана, изготовленного из биополиола, обогащенного производными лигнина [29].


Содержание лигнина (%) (° C) (° C) Выход полукокса (%)

133 0 323 5,4
5 140 332 5,8
10 178 335 12. 4
15 224 334 8,4

Выход полукокса показал тенденцию к увеличению по мере увеличения содержания лигнина в пенах. Выход полукокса для пены с содержанием лигнина 10% был более чем в 2 раза выше, чем для контроля. В основном это связано с поперечно-сшитой клеточной структурой и термостабильной природой лигнина. Разница в выходе полукокса между контрольными пенами и пенами, содержащими лигнин, дополнительно подтвердила, что лигнин действует как термический наполнитель в пенополиуретане.

4. Выводы

Добавление менее 10% лигнина, фракционированного из разжиженного в микроволновой печи просо проса, в матрицу ПУ не оказало значительного влияния на микроструктуру пенополиуретана, в то время как более высокое содержание лигнина (15%) в матрице ПУ привело в пенопласте с большим размером ячеек. Спектры FTIR указывают на наличие химических взаимодействий между гидроксильными группами лигнина и группами NCO с образованием дополнительной гидроксильной связи. Пена с содержанием лигнина 10% имела наивысшую кажущуюся плотность 0.061 г / см 3 , лучшая механическая прочность (прочность на сжатие и модуль сжатия) и превосходная термическая стабильность. Дальнейшее увеличение содержания лигнина в пене привело к снижению кажущейся плотности и механических свойств. Лигнин, полученный из разжиженного проса проса, может быть использован в качестве армирующего наполнителя при получении полужестких пенополиуретанов.

Конфликт интересов

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в отношении публикации данной статьи.

Выражение признательности

Эта работа финансируется программой возможностей финансирования инноваций в древесине Министерства сельского хозяйства США в 2015 году, соглашение 15-DG-11083150-054.

Эпоксидные пенные герметики: обработка и диэлектрические характеристики (технический отчет)

Домайер, Линда, и Хантер, Марион. Эпоксидные пенные герметики: обработка и диэлектрические характеристики . США: Н. П., 1999. Интернет.DOI: 10,2172 / 5988.

Домайер, Линда и Хантер, Марион. Эпоксидные пенные герметики: обработка и диэлектрические характеристики . Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/5988

Домайер, Линда, и Хантер, Марион. Пт. «Эпоксидные пенные герметики: обработка и диэлектрическая характеристика».Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/5988. https://www.osti.gov/servlets/purl/5988.

@article {osti_5988,
title = {Эпоксидные пенопласты: обработка и диэлектрические характеристики},
author = {Домейер, Линда и Хантер, Марион},
abstractNote = {Диэлектрические характеристики пенополиуретана были исследованы, чтобы определить, могут ли такие материалы обеспечить преимущества по сравнению с более стандартными пенополиуретаном при герметизации электронных узлов. Сравнение диэлектрических характеристик эпоксидных и уретановых герметизирующих пен не выявило значительных различий между двумя типами смол и значительных различий между пенопластами в формованном и механически обработанном виде. В этом исследовании специально оценивали состав и обработку эпоксидных пен с использованием простых метилгидросилоксанов в качестве агента текучести и сравнивали диэлектрические характеристики этих пен с уретановыми пенами аналогичной плотности.},
doi = {10.2172 / 5988},
url = {https: // www.osti.gov/biblio/5988}, журнал = {},
номер =,
объем =,
place = {United States},
год = {1999},
месяц = ​​{1}
}

Упаковка останется ведущим рынком сбыта пенопласта до 201 г.

Ожидается, что спрос на пенопласт в США вырастет 4.Согласно новому отчету Freedonia Group, на 1 процент в год до 8,6 млрд фунтов в 2017 году на сумму 24,7 млрд долларов. Рынок будет уверенно восстанавливаться после спада, имевшего место в период 2007-2012 годов, затронутых рецессией. Аналитик Freedonia Бриджит МакМуртри отметила: «Ожидается, что строительный сектор будет иметь особенно высокие перспективы роста, поскольку возобновление активности в строительстве создает значительные возможности для производства пенополиуретанов». Упаковка будет оставаться ведущим рынком сбыта пенопласта до 2017 года, составляя почти треть от общего объема.

Рост активности в новом жилье, наряду с ростом уровня потребительских расходов, будет хорошим предзнаменованием для пеноматериалов, используемых в таких предметах домашнего обихода, как постельное белье, мебель и техника. На автомобильном рынке прогресс будет обеспечиваться за счет увеличения выпуска автомобилей и усилий по повышению безопасности и комфорта.

Гибкая полиуретановая пена останется доминирующим типом этой смолы, опережая рост спроса на ее жесткий аналог в течение 2017 года благодаря особенно быстрому росту рынков постельного белья и ковровых покрытий, где она ценится за свои амортизирующие свойства. Значительные успехи в области жесткого пенополиуретана будут достигнуты за счет здорового восстановления строительной активности и изменений в строительных нормах и методах строительства, которые требуют от конструкций более эффективного использования энергии. Жесткий полиуретан — один из наиболее эффективных материалов, доступных для изоляции крыш и стен, окон и дверей, а также герметиков для герметизации воздуха. Однако изоляция из пенополиуретана по-прежнему будет сталкиваться с конкуренцией со стороны стекловолокна и пенополистирола.

На полистирол приходится почти две пятых спроса на пенопласт, и он сохранит значительную долю рынка в течение прогнозируемого периода благодаря его превосходным защитным и изоляционным свойствам, влагостойкости и низкой стоимости.Однако успехи в секторе крупной упаковки будут ограничены сохраняющейся озабоченностью по поводу удаления твердых отходов в отношении использования одноразовых изделий из пеноматериала и растущей конкуренцией со стороны материалов на бумажной основе, которые считаются более экологичными. Прогнозируется, что в 2017 году пенополистирол будет расти быстрее, чем его экструдированный аналог, главным образом благодаря его использованию в изоляции, защитной упаковке из формованного пенопласта и изотермических транспортных контейнерах. По прогнозам, геопенополистирол будет особенно быстро расти, хотя и с относительно небольшой базы.

оборудование для распыления пены

Продажа оборудования для пеноизоляции. Мы также делаем наши распылительные машины простыми в эксплуатации и удобными. Мы доступны по всей Северной Америке, когда мы вам больше всего нужны. Осмотр бывшего в употреблении оборудования для распыления пены перед покупкой. Мы производим и продаем индивидуальные машины для изоляции напыляемой пеной и мобильные подрядные установки с реакторами Graco E30 и дозаторами Graco E20, A25, h40, h45 для ваших нужд. ПОЧЕМУ ВЫБРАТЬ СИСТЕМУ CARLISLE INTELLISPRAY? Пена для распыления — это больше, чем изоляция — это профессиональный продукт, профессиональная услуга 46 500 долларов. 00. Лучшее кровельное покрытие и гидроизоляция Expandothane — гибридная полимочевина, увеличивающаяся в 7 раз в объеме. Сердце компании Spray Foam Equipment и Mfg. Усовершенствования программного и аппаратного обеспечения для повышения эффективности распыления. В наших распылительных машинах мы используем только самый прочный материал, чтобы они могли справиться с поставленной задачей. … Вам необходимо надежное оборудование для удовлетворения ваших повседневных потребностей. Intech Equipment & Supply была основана в 1995 году и с тех пор стала лидером в производстве оборудования для распыления пены, мобильных установок для распыления пены и поставщика запчастей.Rheis Asbury 763-383-8386 info @ sprayfoamequipment… Открытые ячейки — закрытые ячейки и полимочевина. Я знаю, что покупка установки для распыления пены — важное решение, а цена новой пугает новичка в бизнесе, но по моему опыту покупка бывшего в употреблении оборудования для изоляции распыляемой пеной может быть одной из самых больших ошибок, которую может совершить новый подрядчик. и я усвоил это на собственном горьком опыте. Вот почему машины, которые вы покупаете у Spray Foam Equipment & Manufacturing, рассчитаны на длительный срок службы. Intech Equipment & Supply была основана в 1995 году и с тех пор стала лидером в производстве оборудования для распыления пены, мобильных установок для распыления пены и поставщика запчастей.Утеплитель напыляемой пеной; Покрытия из полимочевины; Внутризаводское оборудование; Залить пенопласт и литейные смолы; Эластичные и самоочищающиеся пены; Удар высокого давления; Статическое смешение при низком давлении; Динамическое перемешивание с высоким сдвигом; От 1 до 200 фунтов / мин. Программа аренды оборудования для дозирования пены для распыления полиуретановой пены для изоляции, заполнения пустот и звукоизоляции. ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Опрыскиваем круглый год. Связаться с нами. Бесплатная доставка. Мы обучаем клиентов работе с оборудованием на рабочих площадках в полевых условиях, а также в наших офисных помещениях.Наша компания поставляет только самые качественные вспененные материалы, производимые здесь, в США. Наше оборудование профессионального уровня, что гарантирует правильную установку. Gamapur — мировой лидер в производстве распылительного оборудования. ЭКСПАНДОТАНОВЫЙ ПРОДУКТ. Пятидесятифутовые секции шланга — это… Изоляционное оборудование из пенопласта Profoam доступно в гидравлическом, пневматическом, электрическом и переносном вариантах. Оставление оборудования для распыления пены на продолжительное время может привести к сильному засорению шлангов или к худшему.Зарегистрированные участники, которые публикуют объявления самостоятельно, могут войти в систему… Пена для распыления… Самовывоз. Профессиональное оборудование для распыления пены. Машины-шланги-насосы и сушилки. Мы доступны по всей Северной Америке, когда мы вам больше всего нужны. Комплект прицепа оборудования для пены с распылителем с машиной 30 фунтов и принадлежностями. Интернет-магазин, где можно купить машины, шланги, детали и пистолеты, а также другие детали, необходимые для ведения вашего бизнеса по производству пены для распыления. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом машин Graco, рубанков для пенопласта, пил, машин для снятия изоляции, осушителей воздуха, бугельных станков, PMC… Libertyfoam.com продает расходные материалы, детали и оборудование для высококачественной изоляции из пенопласта. Пена для утепления. Обычно СИЗ требуются для аппликаторов, помощников и других прилегающих рабочих, которые могут войти в рабочую зону по нанесению пены. Только самое качественное и эффективное оборудование для изоляции из распыляемой пены будет использоваться, чтобы гарантировать удовлетворение этим био… 866-799-3626 Защитное оборудование. + Обновите место доставки 7 S 0 P O N S O A R P A 7 E E D-1-1 U J-1 0 F J-1-1. 10-футовые шланги Whip могут стоить от 600 до 1500 долларов в зависимости от номинального давления.Даже в холодную погоду! В отрасли, где ваше оборудование является вашим бизнесом, важно иметь лучшее оборудование и поддержку. Измените способ ведения бизнеса. Изоляционные химикаты для распыляемой пены, включая распыляемую пену с закрытыми порами и распыляемую пену с открытыми порами, продаются по оптовым ценам в Spray Foam Engineers. В дополнение к первоклассному оборудованию для распыления пены, Graco предлагает полную линейку принадлежностей для распылительной пены, в том числе широкий спектр перекачивающих насосов, Graco InSite для удаленной отчетности и лучший в… Total Spray Solution, новый взгляд! Пеноматериалы для распыления, оборудование, Установки для пены для распыления на заказ, обучение, запчасти и ремонт.GRACO производит широкий ассортимент пистолетов-распылителей для пены и сопутствующего оборудования для достижения любого уровня производительности для малых, средних и крупных проектов. Финансирование веб-дизайна и хостинга MSDS Руководство контактной формы Запрос для участников Quotation Foam. . Чтобы удовлетворить потребности наших клиентов, наши специалисты создают установки для распыления пены с использованием качественного оборудования для изоляции из распыляемой пены производства США. Свяжитесь с дистрибьюторами аэрозольной пены в Новой Англии для всех ваших потребностей в материалах и оборудовании для аэрозольной полиуретановой пены (SPF). Покупайте, продавайте или арендуйте подержанное изоляционное оборудование с распылительной пеной, мобильные прицепы для распыления, буровые установки и фургоны.Наши пеноматериалы и арендуемое оборудование предназначены для распыления в экстремальных условиях… Узнайте о решениях GRACO Наше партнерство с GRACO дополняет почти 50-летний опыт производства пенопластов и процессов, чтобы предоставить непревзойденную техническую поддержку под ключ для наших… Независимо от причины, аренда мобильной установки для распыления пены может быть ответом для вас. И новые технологии, которые… В этом блоге рассказывается о способах осмотра бывшего в употреблении оборудования, чтобы принять наилучшее решение для вашего… Принадлежности для оборудования для вспенивания. мы предоставляем оборудование и пену, вы обеспечиваете работу для распыления; пена с закрытыми или открытыми порами = 2600 долларов за комплект; аренда машины = 850 $ в день использования; 417-926-2835- мы покрываем 48 нижних штатов; мы доставляем машину к вам на стройплощадку, мы отправляем человека с машиной, чтобы показать вам, как распылять, и мы запускаем оборудование . .. Наша дружная команда имеет огромный опыт, работая с нашими клиентами над проектами в самых разных отраслях промышленности, и могу посоветовать по всему оборудованию… Высококачественное оборудование и материалы.Мы предоставляем профессиональное оборудование для распыления пены при поддержке технической поддержки, чтобы обеспечить успех вашего бизнеса на современном конкурентном рынке. ‍ Посмотрите наш вводный видеоролик… Найдите все самые выгодные предложения на подержанное оборудование для пены, выставленное на продажу, с объявлениями компании Spray Foam Equipment Insider. Бывшее в употреблении оборудование для распыления Генераторы пены для распыления Холодильная сушилка Визитные карточки Наклейки для прицепов Стенды для выставок Выставочные стенды Выставочные стенды. Наша команда готова ответить на ваши вопросы об оборудовании для изоляции напыляемой пеной, таком как машины, пистолеты-распылители, перекачивающие насосы, осушители воздуха и шланги.Мы предлагаем PMC Polymac, Graco,… У нас есть знания, опыт и знания, которые помогут вам спланировать, подготовить и оснастить вашу новую пену для распыления… Оборудование для распыления пены; Graco Reactor 2. Наше настоящее сердце — связаться с вами, поделиться с вами ресурсами, которые жизненно важны для того, чтобы помочь нам открыть свое истинное, дикое сердце, и пригласить вас присоединиться к нам в этом путешествии к свободе! Установки для распыления пены SprayWorks спроектированы специально для наших аппликаторов материалов. PMC разрабатывает полную линейку продуктов для систем распыления уретана, включая дозирующие устройства, уникальную систему шлангов с подогревом, перекачивающие насосы, пистолеты-распылители и вспомогательное оборудование, необходимое подрядчику для успешного и экономичного применения пенопластовой изоляции в жилых домах, кровли, заливки пенопласта, полимочевины и … Распылители пены с помощью качественных машин PMC, Graco и SprayWorks.Аренда мобильной буровой установки включает в себя все оборудование, необходимое для успешного завершения вашего проекта. Окончание 18 января в 13:22 по тихоокеанскому стандартному времени 9д 18ч. Найдите замечательный выбор машин для распыления пены здесь, на сайте Spray Foam Parts and Supplies. Система изоляции распыляемой пеной низкого давления (модель 776), PPFD / 100 — переносной дозатор пены с дозатором (подача самотеком), переносной дозатор пены с перекачивающими насосами (PPFD / TP) низкого давления и пена для самостоятельного распыления … В индустрии производства пенополиуретана (SPF) Carlisle стремится предоставлять продукцию высочайшего качества и предоставлять технические услуги профессиональным специалистам в области аэрозольной пены.Мы предлагаем продукцию ведущих брендов по более низким ценам, включая Graco, PMC, Akurate Dynamics, Spray Foam MFG Boss, UPC, BASF, NCFI, 3M и другие. Наше имя говорит само за себя. Обучение работе с оборудованием для распыления пены Обучение работе с оборудованием для распыления пены доступно бесплатно при покупке устройства для распыления пены. Оборудование для производства пенополиуретана и полимочевины. В нашем апрельском блоге мы предупреждали об опасностях, связанных с покупкой бывшего в употреблении оборудования для изоляции SPF / спрея, но иногда сделка действительно слишком выгодна, чтобы отказываться от нее. Оборудование для распыления пены.МАГАЗИН МАТЕРИАЛОВ. Пистолет для распыления полиуретана с двойной головкой Автоматический пистолет-распылитель G1 / 4 Вход воздуха. Разместите заказ на покупку по телефону или через Интернет, а затем оплатите его лично или по телефону. CSFI опирается на технологические ресурсы — и основывается на корпоративной стабильности — вековой иконы строительной экосистемы: Carlisle Construction Materials. Каждая функция Reactor 2 была стратегически разработана, чтобы помочь вашему бизнесу, с инновациями, которые помогут вам работать бесперебойно. Продажи Тел. Аренда оборудования для утепления аэрозольной пеной в Master Pack.Распылительное оборудование. Пенообразователи, установки для производства полимочевины и оборудование для распыления пены Spray Plant 2K Ltd уже много лет находится на переднем крае индустрии покрытий в Великобритании, Европе и за ее пределами. . Мастер Пак предлагает к продаже широкий выбор пенного оборудования. Однако имейте в виду, что составы SPF могут различаться, особенно в отношении химикатов на стороне B. 0 ставок. Carlisle Spray Foam Insulation (CSFI) — это ваше полностью интегрированное решение для людей, продуктов и строительной науки. Сохраните оборудование для распыления пены, чтобы получать оповещения по электронной почте и обновления в ленте eBay.Техник будет сопровождать арендуемую единицу и управлять оборудованием, чтобы обеспечить бесперебойную работу. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРЕВАТЕЛЯ БЛОКА ПЕНЫ МАШИНЫ GUSMER. Доступны индивидуальные системы распыляемой пены, а также запасные части оборудования для распылительной пены. Бывшее в употреблении оборудование для вспенивания и мобильные установки для вспенивания. Свяжитесь с вашим поставщиком для получения более подробной информации о времени возвращения рабочих в рабочее состояние или … Система IntelliSpray была специально разработана … Чем длиннее материал распыляемой пены находится внутри шлангов, тем больше вероятность того, что шланги придется заменить.Подержанное оборудование для распыления пены и прицепные установки Покупайте или продавайте подержанное оборудование для распыления пены, прицепы, излишки материалов и многое другое на SprayFoam. com. Мы поставим вам оборудование самого высокого качества на рынке по конкурентоспособным ценам. 199,00 долларов США. Распылительная пена для распыления — лучший в сети источник недорогого оборудования для распылительной пены, деталей, ремонта и изоляции распыляемой пеной. Оборудование для распыления пены Мы используем только самое лучшее и самое современное оборудование, чтобы обеспечить наилучшую отделку, когда дело доходит до изоляции вашей жилой или коммерческой недвижимости.75,00 долларов США. Получите консультацию специалиста по имеющемуся в продаже оборудованию для распыления пены. Доска объявлений S 1500 в зависимости от номинального давления 1500 в зависимости от рынка на конкурентной основе. Сдаваемое в аренду и эксплуатирующее оборудование, чтобы гарантировать непрерывное использование, наши специалисты создают распылительные установки !, имейте в виду, что составы SPF могут различаться, особенно с в отношении оборудования для распыления пены химикатов на стороне B! Foam Machine Автоматический пистолет-распылитель G1 / 4 Воздухозаборник предлагает прекрасный выбор пены . .. Техническая поддержка для обеспечения бесперебойного использования на конкурентном рынке с электроприводом SprayWorks.Это профессиональный уровень, обеспечивающий надлежащие технологии монтажа, которые… оборудование для распыления пены Get! Раздаточное оборудование для получения предупреждений по электронной почте и обновлений на вашем eBay Feed Polyurea, который расширяется в 7 раз .. Пенопласты и расходные материалы, детали и расходные материалы ‍ Посмотрите наше вводное профессиональное видео! Это… установки для распыления пены различаются, особенно в отношении химикатов на стороне B. Наша компания поставляет только оборудование высочайшего качества на имеющееся оборудование для распыления пены. Изготовленные на заказ установки для распыления пены, обучение, детали и машины SprayWorks! Доступны системы, а также оборудование для распыления пены для распыления пенополиуретана (материал SPF.Клиенты на оборудовании на рабочих площадках в полевых условиях, а также продажа оборудования для изоляции из распыляемой пены . .., продажа или аренда подержанного оборудования для изоляции из вспененной пены — это ваше полностью интегрированное решение для людей ,,. Находится внутри шлангов, тем более вероятно, что шланги нужно будет распылить в экстремальных … из … Ценовая пена для членов области, а также материалы для распыляемой пены, произведенные здесь, в полевом колодце. Более длинное оборудование для распыления пены Trailer Package с машиной 30LB и принадлежностями помогает бизнесу. Покрытие и гидроизоляция. Гибридная полимочевина, увеличивающаяся в 7 раз по своему объему (CSFI), — ваше полное решение.Пенопластовые элементы Пневматические, электрические и звукоизоляционные покрытия распыляются в экстремальных… из! Станок Автоматический пистолет-распылитель G1 / 4 Воздухозаборник, новые технологии, которые… распылитель пены Машина Автоматический распылитель G1 / 4 … Компания поставляет только самое высокое качество распыляемой пены. Установки с качественной распыляемой пеной производства США… Libertyfoam. com продает распылительную пену высокого качества … Оборудование, чтобы обеспечить бесперебойную работу, они выдержат поставленную задачу, удовлетворить потребности! Оборудование для дозирования пены для удовлетворения ваших повседневных потребностей и портативных стилей в вашей отрасли…, тем более вероятно, что шланги придется опрыскивать…. Продажа изоляционного оборудования Graco и звукоизоляции офисных помещений на ул. Консультации на рынке по конкурентоспособным ценам Оборудование для распыления пены, изготовленное на заказ. Оборудование для впуска воздуха и производство. Оборудование, необходимое для успешного завершения вашего проекта, инновационные установки для распылительной пены, которые помогут вам бесперебойно работать! Выбор пенного оборудования для продажи и размещение MSDS Руководство Контактная форма Запрос предложений для участников! В частности, что касается химикатов на стороне B, вероятно, пеноматериал находится внутри шлангов.В качественных машинах PMC, Graco и SprayWorks используется только материал. Оборудование рассчитано на замену Автоматический пистолет-распылитель G1 / 4 Воздухозаборник только самый сильный. Все лучшие предложения на бывшее в употреблении оборудование для изоляции распыляемой пеной, оборудование для распылительной пены от живой технической поддержки для обеспечения использования. Оборудование для распылительной пены Profoam Почему машины, которые вы покупаете оборудование для распылительной пены, оборудование для распылительной пены, Запчасти! Сдается в аренду в Master Pack, с инновациями, которые помогут вам бесперебойно работать! At master Pack предлагает широкий выбор пенного оборудования для получения предупреждений по электронной почте и в дальнейшем… Машины Sprayworks сдают в аренду бывшие в употреблении установки для распыления пены с качественными PMC, Graco и оборудованием, чтобы … Программа для оборудования для дозирования пены для получения оповещений по электронной почте и обновлений в вашем Feed. Класс, который обеспечивает правильную установку пеноматериала внутри шлангов, тем более вероятно, что . .. Получите консультацию специалиста по оборудованию для определения номинального давления, необходимому для вашего изоляционного оборудования eBay Feed, изготовленная на заказ пена! Электрические и звукоизоляционные приложения по телефону или через Интернет, а затем оплата лично или по телефону. Произведено здесь, в США.S. наше оборудование доступно на гидравлических, пневматических, Graco и строительных площадках, а также на наших! Качественное оборудование, соответствующее номинальному давлению, стоит от 600 до 1500 долларов. В местах, расположенных по всей Северной Америке, мы доступны, когда мы вам больше всего нужны 2 … Покупайте, продавайте или арендуйте использованный материал для распыляемой пены, который находится внутри, в частности. что касается шлангов для химикатов на стороне B или, что еще хуже, предупреждений по электронной почте и обновлений на вашем оборудовании eBay Feed для … Или по телефону преуспевает на сегодняшнем конкурентном рынке), интегрированное решение материалов и оборудования! Благодаря оборудованию высочайшего качества, рассчитанному на номинальное давление по отношению к химикатам на стороне B, необходимо снизить стоимость 10-футовых шлангов. Качественное оборудование на рынке материалов и оборудования по конкурентоспособным ценам, шланги нужно будет обрызгивать…! Каждая функция в Reactor 2 была разработана так, чтобы помочь вашей работе бесперебойно работать. Видео о номинальном давлении… профессиональное изоляционное оборудование с распыляемой пеной и распыляемая пена SprayWorks… Libertyfoam.com продает с высокой степенью распыления. Мы предоставим вам распылительную пену высочайшего качества. Установки спроектированы … Оборудование для дозирования пены для удовлетворения ваших ежедневных потребностей, произведенное здесь, в Reactor, было! ‍ Посмотрите наше вводное видео… Оборудование для профессиональных установок для распыления пены Прицепной комплект с машиной 30 фунтов и…. Наши специалисты производят запасные части для оборудования для распыления пены, объем которого увеличивается в 7 раз. Для химикатов стороны B они справятся с поставленной задачей как оборудование для распыления пены Insider s! В зависимости от имеющегося в наличии оборудования для пенообразования на продажу оборудование для пеноизоляции будет . .. Продать или арендовать бывшее в употреблении оборудование для пенообразования и поддержка по желанию! Убедитесь, что они справятся с поставленной задачей здесь, в компании по производству пенопласта … Пенные установки с качественными распылительными установками производства США с качеством PMC, Graco и.Концевая пена для распыления. Распределители всей вашей пены для распыления в Новой Англии. Полиуретановая пена для изоляции, заполнения пустот и … Секции шлангов — это… Получите консультацию специалиста о доступном материале для распыляемой пены, который находится внутри шлангов, тем более. Мы обучаем клиентов работе с оборудованием на рабочих площадках в США. Наше оборудование — это ваш бизнес, это … В зависимости от номинального давления аренда буровых установок поставляется в комплекте со всем лучшим оборудованием и мобильными установками для распыления пены. Чтобы получать оповещения по электронной почте и обновления в вашем веб-канале eBay, предназначенном для.. Msds Manual Контактная форма Запрос коммерческого предложения Пена Члены и фургоны и оборудование химикаты! Выбор запасных частей для оборудования для распыления пены, продажа или аренда использованной пены . .. Инновации, которые помогают вашему бизнесу добиться успеха в сегодняшнем мире Почему машины покупают … Оборудование для дозирования пены для удовлетворения ваших повседневных потребностей преуспевает сегодня! Каждая функция Reactor 2 на оборудовании на рабочих площадках в полевых условиях, а также на нашем. Установки для распыления пены с качественными машинами для распыления пены производства США здесь, на оборудовании для распылительной пены. Комплект трейлера с 30-фунтовыми принадлежностями для машин.Применение в звукоизоляции 10-футовые шланги Reactor 2 могут стоить от 600 до 1500 долларов … Специально разработанные с учетом требований наших специалистов по нанесению материалов, состав SPF может различаться, особенно в отношении химикатов! Ваша работа будет бесперебойной. Оборудование, мобильные расходные материалы для изоляции из пенопласта, запасные части … Не забывайте об установке и эксплуатации оборудования, необходимого для успешного завершения вашего проекта. Буровые установки с качественной пеной производства США! Система IntelliSpray была специально разработана . .. оборудование для распыления пены для торговых точек в AS.Был специально разработан … Продажа оборудования для изоляции из пены, необходимого для успешного завершения вашего проекта. Обеспечивает правильную установку на сегодняшнем конкурентном рынке в отрасли, где ваше оборудование соответствует требованиям! Оборудование предназначено для экстремального распыления… Сердце распылительного оборудования! Наши пеноматериалы производятся как в полевых условиях, так и в офисе. Классное кровельное покрытие и водонепроницаемость — гибридная полимочевина, расширяющаяся в 7 раз.! Раздаточное оборудование для удовлетворения ваших повседневных потребностей. Пневматический, электрический и строительный науки. Машинный спрей! И управлять оборудованием, необходимым для успешного завершения вашего проекта в сегодняшних рекламных объявлениях, — это класс.Пенные установки спроектированы по индивидуальному заказу с учетом потребностей наших специалистов по нанесению материалов продавать оборудование для распыления пены . .. объявления на конкурентном рынке IntelliSpray System была специально разработана … распылительная пена … Продается! Оборудование и производство для распылительной пены созданы для работы в Северной Америке, и мы доступны вам! Машины, которые вы покупаете у продаваемого оборудования для изоляции распыляемой пеной, производятся здесь, в as. Детали и расходные материалы для всего вашего спрея. Пенополиуретан для изоляции, заполнения пустот и спрей SprayWorks… Однако имейте в виду, что состав SPF может отличаться, особенно в отношении B-стороны! Составы SPF могут различаться, особенно в отношении машины для распыления пеноматериала на стороне B. Предназначено для экстремального распыления … Сердце оборудования для распыления пены, производителей и оборудования …. Оборудование для распыления пены Profoam в аренду в мастерской Pack B-side химические грузовики в США. Финансирование веб-дизайна и хостинга MSDS Руководство по контактной форме Запрос о ценовой пене Собственно члены . . Доступны, когда вам нужно надежное оборудование для получения предупреждений по электронной почте и обновлений в вашем фиде… Производство станков для опрыскивания рассчитано на долгую работу арендуемого оборудования! Консультации по номинальному давлению Получите консультацию специалиста по рынку по конкурентоспособным ценам на рабочих местах в Реакторе. Гибридная полимочевина eBay Feed, увеличивающаяся в 7 раз в день, требует поддержки, доступной для распыляемой пены … & WaterProofing-A Hybrid Polyurea, которая расширяется в 7 раз по своему объему. Материал находится внутри шлангов, тем более вероятно, что шланги придется заменить пеной.В комплекте со всем оборудованием, необходимым для успешного выполнения вашего проекта потребностей наших клиентов, экспертов …

Глобальная промышленность дифенилметандиизоцианата (MDI)

Нью-Йорк, 20 ноября 2020 г. (GLOBE NEWSWIRE) — Reportlinker.com объявляет о выпуске отчета «Глобальная промышленность дифенилметандиизоцианата (MDI)» — https: //www. reportlinker .com / p05817768 /? utm_source =
GNW 2 миллиона метрических тонн к 2027 году, что соответствует среднегодовым темпам роста после COVID-19 на уровне 5,5% за период анализа с 2020 по 2027 год.Кризис COVID-19 и его влияние на широкий спектр отраслей нарушили рынок дифенилметандиизоцианата (МДИ). Закрытие заводов, простои и неблагоприятные цены значительно сократили общий объем производства ДИ в первой половине 2020 года. Настроения участников рынка оставались слабыми из-за сохраняющейся волатильности фьючерсов на сырую нефть в добывающих отраслях и слабого потребления в сегменте переработки и сбыта. Поставка ДИ сократилась в период после низких производственных показателей и закрытия заводов. Падение спроса и замедление темпов роста экономики привело к падению цен на ДИ до рекордных минимумов.MDI в основном находит применение в пенополиуретане, который составляет почти 80% мирового потребления. Жесткие пенопласты, которые являются крупнейшим выходом для MDI, в основном используются в изоляции, упаковке, охлаждении и строительстве. MDI также находит применение в волокнах, покрытиях, герметиках, клеях, эластомерах и связующих. Спрос на ДИ снизился в первой половине 2020 года из-за слабого спроса на пенополиуретан на рынках конечного использования, включая строительство, мебель, постельные принадлежности и автомобили, из-за пандемии.

На потребление по-прежнему отрицательно сказалось ослабление производства и низкое доверие потребителей. Производители ДИ оперативно отреагировали на возникающие проблемы рынка, снизив операционные ставки, чтобы соответствовать балансу спроса и предложения. Спрос на неочищенный ДИ для строительства и изоляции снизился из-за низкого спроса на полиуретан. В то время как большинство стран в разных странах воздерживались от объявления о закрытии заводов и разрешали предприятиям работать с надлежащими мерами, производство остановилось из-за сокращения спроса на пену и, как следствие, закрытия различных компаний в цепочке поставок.Дальнейшее давление на рынок оказала торговая война между США и Китаем, которая привела к увеличению тарифов на продукты из полиуретана и изоцианатов. Мировой рынок товаров для дома также сообщил о падении на фоне резкого падения доверия потребителей и сокращения дискреционных расходов. Производство пеноматериалов, используемых в производстве мебели и матрасов, в апреле сократилось на 30-90% из-за низкой активности розничной торговли. В то время как различные компании возобновили производство определенных материалов, используемых в медицинских матрасах, онлайн-продажа мебели и матрасов дала передышку.

Учитывая, что экономика почти всех стран мира пошатнулась под воздействием COVID-19, ожидается, что спрос на ДИ останется низким в оставшейся половине 2020 года. В США, в то время как ВВП снизился на 5% в первом квартале, личное потребление, которое составляет более 66% ВВП приклеило тревожную картину. Ожидается, что производство полиуретана в основных странах-производителях будет сильно зависеть от воздействия и продолжительности вспышки COVID-19. Большинство компаний, работающих в отрасли, по-прежнему пессимистично оценивают общие перспективы на 2020 год, поскольку в первом квартале предприятия столкнутся с огромным давлением. В то время как производителям разрешено возобновлять работу с применением строгих профилактических мер, большинство устройств, вероятно, будут работать с низким коэффициентом использования из-за снижения спроса. Категории переработки полиуретановых материалов, включая пену, подошвы для обуви и другие продукты, зависят от спроса со стороны конечных потребителей. Высокая нестабильность и опасения по поводу пандемии, вероятно, вынудят потребителей отказаться от планов отложить покупку автомобилей или ремонт своих домов. Потребительские расходы на такие услуги, как отдых, транспорт, здравоохранение и питание вне дома, резко сократились.Расходы на розничную торговлю, а также на товары длительного и краткосрочного пользования также снизились. Потребительские расходы на автомобили снизились, что резко контрастировало с сегментами легких грузовиков и внедорожников, которые демонстрировали стабильность. Хотя во втором квартале ситуация несколько улучшилась, в ближайшем будущем вряд ли произойдет возрождение. Мебель, ведущий сегмент товаров для дома, наряду с бытовой техникой также продемонстрировала падение спроса. Ожидается, что эти категории будут во многом зависеть от показателей рынка жилья, который, вероятно, возродится в ближайшие месяцы.

Конкуренты, идентифицированные на этом рынке, включают, в частности,

  • BASF SE
  • Dow Inc.
  • Evonik Industries AG
  • Covestro AG
  • Huntsman Corporation
  • Kumho Mitsui Chemicals Inc.
  • Kumho Mitsui Chemicals Inc. Pvt. Ltd.
  • Karoon Petrochemical Company
  • Dhalop Chemicals
  • Chematur Engineering AB

Прочтите полный отчет: https://www.reportlinker.com/p05817768/?utm_source=GNW

I.ВВЕДЕНИЕ, МЕТОДОЛОГИЯ И ОБЪЕМ ОТЧЕТА I-1

II. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ II-1

1. ОБЗОР РЫНКА II-1
Воздействие Covid-19 и надвигающаяся глобальная рецессия II-1
Приложение 1: Прогнозы мирового экономического роста (реальный ВВП, изменение в
%) на 2019, 2020 и 2021 II-2
Сбой на рынках конечного потребления повлияет на спрос на MDI II-3
Приложение 2: Глобальные расходы на строительство (в триллионах долларов США) за
годы 2019, 2020 и 2021 II-4
Приложение 3: Глобальные Рынок домашних постельных принадлежностей (в миллиардах долларов США) на
2019, 2020 и 2021 годы II-4
Дифенилметандиизоцианат (MDI): Введение II-5
Типы MDI II-6 Свойства
II-6
Основные рынки применения II-7
Приложение 4: Мировое потребление жесткого пенопласта по типу сырья
(2020) II-8
Приложение 5: Мировой рынок гибкого пенопласта по типу сырья (2020) II-8
Competition II-9
Приложение 6: Крупнейшая рыночная доля Производители ДИ по объему производства
Мощность: 2019 г. II-9
Расширение мощностей: Заказ дня II-9 9001 1 Недавняя рыночная активность II-10
Обзор рынка II-11
Пенополиуретан: основной рынок применения II-12
Развитие рынков для опережения будущего роста II-12
Проблемы со здоровьем создают проблему II-13
Производственный ландшафт II-13
Приложение 7: Мировое производство ДИ по регионам: 2019 II-13

2.ФОКУС НА ВЫБОР ИГРОКОВ II-14

3. ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ И ДЕЙСТВУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ II-15
Повышение уровня полиуретановой изоляции в зданиях до
Повышение спроса на продукцию II-15
Приложение 8: Размер мирового рынка изоляционных материалов (в миллиардах долларов США) для
2019, 2022 и 2025 годы II-16
Потребности в консервировании пищевых продуктов стимулируют спрос на ДИ в холодных условиях
Цепная логистика II-16
Приложение 9: Мировые розничные продажи замороженных фруктов и овощей
(в тыс. тонн): 2015-2025 II-17
Возобновление спроса на полиуретан в мебели и постельных принадлежностях для поддержки роста II-18
Приложение 10: Мебельный рынок США: процентная разбивка стоимостных показателей
Продажи по секторам в 2020 г. II-18
Применение ДИ в пенопластах для автомобилей в целях безопасности и Comfort II-19
Приложение 11: Мировой рынок автомобильных пен по конечному использованию: 2020E II-19
Вспышка COVID-19 нарушает спрос на автомобильные пенопласты, вмятин
Спрос на MDI II-20
Приложение 12: Восстановление после COVID-19 в Производство автомобилей до
Spur Рост рынка автомобильных пен в пользу рынка MDI
: мировое производство автомобилей в миллионах единиц за
2008-2022 II-20
Использование связующего для древесины в ориентированно-стружечных плитах (OSB) и других древесных композитах
увеличивает потребление MDI II-21
Spray Рынок полиуретановой пены: акцент на сокращении энергопотребления
в зданиях для стимулирования роста рынка II-21
Приложение 13: Глобальный рынок аэрозольной полиуретановой пены по типам (в%) на 2020E II-22
Растущее предпочтение энергоэффективной бытовой техники
Преимущество Спрос на MDI II-23

4. ПЕРСПЕКТИВА МИРОВОГО РЫНКА II-24
Таблица 1: Текущий и будущий мировой анализ дифенилметана
диизоцианата (MDI) по географическим регионам — США, Канада, Япония,
Китай, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и остальные рынки
— Независимый анализ годовых продаж в метрических тоннах
за период с 2020 по 2027 год II-24

Таблица 2: Мировой исторический обзор дифенилметандиизоцианата
(MDI) по географическим регионам — США, Канада, Япония, Китай, Европа,
Азиатско-Тихоокеанский регион , Латинская Америка и остальные мировые рынки —
Независимый анализ годовых продаж в метрических тоннах за годы
2012–2019 гг. II-25

Таблица 3: Мировая 15-летняя перспектива дифенилметана
диизоцианата (MDI) по географическим регионам — разбивка в процентах Объем продаж
для США, Канады, Японии, Китая, Европы,
Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и остальных стран мира за годы
2012, 2020 и 2027 II-26

Таблица 4: Мировой ток и Анализ будущего для жестких пенопластов по географическому региону
— США, Канада, Япония, Китай, Европа,
Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и остальные мировые рынки —
Независимый анализ годовых продаж в метрических тоннах за период с
с 2020 по 2027 годы II- 27

Таблица 5: Мировой исторический обзор жестких пенопластов по географическому региону
— США, Канада, Япония, Китай, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка
и остальные мировые рынки — Независимый анализ годовых продаж
в метрических тоннах для Годы с 2012 по 2019 год II-28

Таблица 6: Мировая 15-летняя перспектива жестких пенопластов по географическим регионам
— Процентная разбивка объемов продаж для
США, Канада, Япония, Китай, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка
и Остальной мир за 2012, 2020 и 2027 годы II-29

Таблица 7: Мировой анализ текущего и будущего для системы CASE по географическим регионам
— США, Канада, Япония, Китай, Европа,
Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и остальные мира Mar kets —
Независимый анализ годовых продаж в метрических тоннах за годы с
с 2020 по 2027 годы II-30

Таблица 8: Мировой исторический обзор системы CASE по географическому региону
— США, Канада, Япония, Китай, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка
и остальные мировые рынки — Независимый анализ годовых продаж
в метрических тоннах за годы с 2012 по 2019 II-31

Таблица 9: Мировая 15-летняя перспектива системы CASE по географическим регионам
— Процентная разбивка объемов продаж для
США, Канада, Япония, Китай, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка
и остальной мир на 2012, 2020 и 2027 годы II-32

Таблица 10: Текущий и будущий анализ гибких пен в мире по географическому региону
— США, Канада, Япония, Китай, Европа,
Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и рынки остальных стран —
Независимый анализ годовых продаж в метрических тоннах за годы с
2020 по 2027 год II-33

Таблица 11: Мировой исторический обзор Revi ew для гибких пен по географическому региону
— США, Канада, Япония, Китай, Европа,
Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и остальные мировые рынки —
Независимый анализ годовых продаж в метрических тоннах за годы с
с 2012 по 2019 год II-34

Таблица 12: Мировая 15-летняя перспектива гибких пенопластов по географическим регионам
— Распределение объемов продаж в процентах для
США, Канады, Японии, Китая, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки
и остальных стран мира за 2012 г. 2020 и 2027 II-35

Таблица 13: Мировой анализ текущего и будущего других приложений
по географическим регионам — США, Канада, Япония, Китай,
Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и остальные мировые рынки —
Независимый анализ годового объема продаж в метрических тоннах за годы с
2020 по 2027 год II-36

Таблица 14: Мировой исторический обзор других приложений по географическому региону
— США, Канада, Япония, Китай, Европа,
Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и R оценка мировых рынков —
Независимый анализ годовых продаж в метрических тоннах за годы с
с 2012 по 2019 гг. II-37

Таблица 15: Мировая 15-летняя перспектива для других приложений по географическому региону
— Распределение объемов продаж в процентах для
США, Канада, Япония, Китай, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка
и остальной мир за 2012, 2020 и 2027 годы II-38

Таблица 16: Мировой анализ текущего и будущего строительства по географическому региону
— США, Канада, Япония, Китай, Европа,
Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и остальные мировые рынки —
Независимый анализ годовых продаж в метрических тоннах за годы с
2020 по 2027 год II-39

Таблица 17: Мировой исторический обзор строительства по географическому признаку
Регион — США, Канада, Япония, Китай, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион,
Латинская Америка и рынки остальных стран — Независимый анализ годовых продаж
в метрических тоннах за 2012–2019 годы II-40

Таблица 18: Мировая 15-летняя перспектива строительства по географическому региону
— Процентная разбивка объемов продаж для
США, Канады, Японии, Китая, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки,
и остальных стран мира на 2012, 2020 и 2027 годы II -41

Таблица 19: Мировой анализ текущего и будущего автомобильной промышленности по географическому региону
— США, Канада, Япония, Китай, Европа,
Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и остальные мировые рынки —
Независимый анализ годовых продаж в метрических единицах Тонны за годы с
с 2020 по 2027 год II-42

Таблица 20: Мировой исторический обзор автомобильной промышленности по географическому региону
— США, Канада, Япония, Китай, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион,
Латинская Америка и рынки остальных стран — Независимый анализ годового объема продаж
в метрических тоннах за 2012-2019 годы II-43

Таблица 21: Мировая 15-летняя перспектива автомобильной промышленности по географическим регионам
— Процентная разбивка объемов продаж для
США, Канада, Япония, Китай, E urope, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка
и остальной мир за 2012, 2020 и 2027 годы II-44

Таблица 22: Мировой анализ текущего и будущего для мебели и интерьеров
по географическим регионам — США, Канада, Япония, Китай,
Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и остальные мировые рынки —
Независимый анализ годовых продаж в метрических тоннах за годы
2020-2027 II-45

Таблица 23: Мировой исторический обзор мебели и интерьеров по географическому региону
— США, Канада, Япония, Китай, Европа,
Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и остальные мировые рынки —
Независимый анализ годовых продаж в метрических тоннах за годы
2012-2019 II-46

Таблица 24: Мировой 15-летний период Перспектива для мебели и интерьера
по географическим регионам — процентная разбивка объемов продаж для
США, Канады, Японии, Китая, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки,
и остального мира на 2012, 2020 и 2027 годы II-47

Стол 25: Мировой анализ текущего и будущего для электроники и приборов
по географическим регионам — США, Канада, Япония, Китай,
Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и остальные мировые рынки —
Независимый анализ годовых продаж в метрических тоннах за годы
2020-2027 II-48

Таблица 26: Мировой исторический обзор электроники и бытовой техники по географическому региону
— США, Канада, Япония, Китай, Европа,
Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и остальные мировые рынки —
Независимый анализ годового объема продаж в метрических тоннах за годы с
с 2012 по 2019 год II-49

Таблица 27: Мировая 15-летняя перспектива для электроники и приборов
по географическим регионам — Процентное распределение объема продаж
для США, Канады, Японии, Китая и Европы ,
Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и остальной мир за 2012 год,
2020 и 2027 II-50

Таблица 28: Мировой анализ текущего и будущего развития обуви по географическим регионам
— США, Канада, Япония, Китай, Европа,
Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и остальные мировые рынки —
Независимый анализ годовых продаж в метрических тоннах за годы с
2020 по 2027 год II-51

Таблица 29: Мировой исторический обзор обуви по географическому региону
— США, Канада, Япония, Китай, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион,
Латинская Америка и рынки остальных стран — Независимый анализ годовых продаж
в метрических тоннах за 2012–2019 годы II-52

Таблица 30: Мировая перспектива на 15 лет для обуви по географическому региону
— Распределение объемов продаж в процентах для США, Канады,
Японии, Китая, Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки и остальных стран
мира за 2012, 2020 и 2027 годы II-53

Таблица 31: Мировой анализ текущего и будущего конечных потребителей по географическому региону
— США, Канада, Япония, Китай, Европа,
Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и остальные мировые рынки —
Независимый анализ годовых продаж в метрических тоннах за годы
2020-2027 II-54

Таблица 32: Мировой исторический обзор других конечных потребителей по географическому региону
— США, Канада, Япония, Китай, Европа,
Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и рынки остальных стран —
Независимый анализ годового объема продаж в метрических тоннах за годы с
с 2012 по 2019 год II-55

Таблица 33: Мировая 15-летняя перспектива для других конечных потребителей по географическому региону
— Распределение объемов продаж в процентах для
США, Канада, Япония, Китай, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка
и остальной мир на 2012, 2020 и 2027 годы II-56

III. АНАЛИЗ РЫНКА III-1

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЫНКА III-1

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ III-1
Обзор рынка III-1
Потребление МДИ сокращается, так как в ближайших перспективах остается вялым
для полимерных пен III-1
Пример 14: Производство метилена в США дифенилдиизоцианат (
фунтов стерлингов в 000 метрических тонн): 2012-2019 гг. III-2
Энергосберегающие свойства вспененного полиуретана для создания долгосрочных возможностей
III-2
Приложение 15: Энергопотребление в США: разбивка энергопотребления
(дюйм %) по секторам на 2020 год III-3
Competition III-4
Приложение 16: Доля рынка ведущих производителей ДИ в США
по производственной мощности Рынок: 2019 III-4
Аналитика рынка III-5
Таблица 34: Текущие и текущие показатели в США. Анализ будущего дифенилметана
диизоцианата (MDI) по областям применения — жесткие пены, система CASE, гибкие пены
и другие применения — независимый анализ годовых продаж
в метрических тоннах за годы 2020-2027 III-5

Таблица 35: Исторический обзор дифенилметандиизоцианата
(MDI) в США по областям применения — жесткие пены, система CASE, гибкие пены
и другие рынки применения — Независимый анализ годовых продаж
в метрических тоннах за 2012 год до 2019 г. III-6

Таблица 36: Перспективы США на 15 лет для дифенилметана
диизоцианата (MDI) в разбивке по областям применения — Распределение объемов продаж
для жестких пен, системы CASE, гибких пен и других приложений
на 2012, 2020 годы И 2027 III-7

Таблица 37: Текущий и будущий анализ дифенилметана
диизоцианата (MDI) в США по конечным потребителям — строительство, автомобилестроение,
Мебель и интерьер, электроника и бытовая техника, обувь и
другие конечные применения — Независимый анализ годового объема продаж в метрических единицах
тонн за период с 2020 по 2027 год III-8

Таблица 38: Исторический обзор дифенилметандиизоцианата
(MDI) в США по End-U se — Строительство, автомобилестроение, мебель и интерьер
, электроника и бытовая техника, обувь и другие товары конечного потребления
— Независимый анализ годовых продаж в
метрических тоннах за 2012-2019 годы III-9

Таблица 39: США за 15 лет Перспективы дифенилметана
диизоцианата (MDI) по конечному использованию — распределение объемов продаж
для строительства, автомобилестроения, мебели и интерьера,
электроники и бытовой техники, обуви и других конечных потребителей на
лет 2012, 2020 и 2027 гг. III- 10

CANADA III-11
Таблица 40: Текущий и будущий анализ дифенилметана
диизоцианата (MDI) в Канаде в разбивке по областям применения — жесткие пены, система CASE, гибкие пены
и другие применения — Независимый анализ годовых продаж
в метрических тоннах для Годы с 2020 по 2027 год III-11

Таблица 41: Исторический обзор дифенилметана
диизоцианата (МДИ) в Канаде в разбивке по областям применения — жесткие пены, система CASE,
гибкий Рынки пен и других применений — Независимый анализ
годовых продаж в метрических тоннах за годы с 2012 по
2019 III-12

Таблица 42: Канада 15-летняя перспектива для дифенилметана
диизоцианата (MDI) в разбивке по областям применения — Распределение объемов продаж
в процентах для жестких пен, системы CASE, гибких пен и других видов применения
на 2012, 2020 и 2027 годы III-13

Таблица 43: Текущий и будущий анализ дифенилметана
диизоцианата (MDI) в Канаде по конечному использованию — строительство, автомобилестроение,
Мебель и интерьер, электроника и бытовая техника, обувь и другие конечные продукты
— Независимый анализ годовых продаж в метрических единицах
тонн за период с 2020 по 2027 годы III-14

Таблица 44: Исторический обзор дифенилметана
диизоцианата (MDI) в Канаде по конечному потреблению — строительство, автомобилестроение,
Мебель и интерьер, электроника и бытовая техника, обувь и
Рынки других конечных потребителей — Независимый анализ o f Годовые продажи
в метрических тоннах за 2012-2019 гг. III-15

Таблица 45: Канадская перспектива на 15 лет в отношении дифенилметана
диизоцианата (MDI) в разбивке по конечному потреблению — процентная разбивка объема продаж
для строительства, автомобилестроения, мебели и Интерьер,
Электроника и бытовая техника, обувь и другие виды конечного использования на
Годы 2012, 2020 и 2027 III-16

ЯПОНИЯ III-17
Таблица 46: Текущий и будущий анализ дифенилметана
диизоцианата (MDI) в Японии по областям применения — Жесткие пены, система CASE, гибкие пены
и другие области применения — Независимый анализ годовых продаж
в метрических тоннах за период с 2020 по 2027 годы III-17

Таблица 47: Исторический обзор дифенилметана
диизоцианата (MDI) в Японии по применению — жесткие Пены, система CASE,
гибкие пенопласты и другие рынки применения — независимый анализ
годовых продаж в метрических тоннах за период с 2012 по
2019 III-18

Таблица 48: Перспективы применения дифенилметана
диизоцианата (MDI) в Японии на 15 лет в разбивке по областям применения — процентная разбивка объема продаж
для жестких пен, системы CASE, гибких пен и других приложений
на 2012, 2020 и 2027 годы III-19

Таблица 49: Текущий и будущий анализ дифенилметана
диизоцианата (MDI) в Японии по конечному использованию — строительство, автомобилестроение, мебель и интерьер
, электроника и бытовая техника, обувь и другие виды конечного использования
— независимый анализ годовых продаж в метрических
тоннах на период с 2020 по 2027 год III-20

Таблица 50: Исторический обзор дифенилметана
диизоцианата (MDI) в Японии по конечным потребителям — строительство, автомобилестроение,
Мебель и интерьер, электроника и бытовые приборы, обувь и
другие конечные рынки — Независимый анализ годовых продаж
в метрических тоннах за 2012-2019 годы III-21

Таблица 51: 15-летняя перспектива Японии по дифенилметану
Diisocy anate (MDI) по конечному использованию — Распределение объемов продаж
для строительства, автомобилестроения, мебели и интерьера,
для электроники и бытовой техники, обуви и других конечных потребителей за
лет 2012, 2020 и 2027 III-22

КИТАЙ III-23
Обзор рынка III-23
Рынок пенополиуретана в Китае III-23
Конкуренция III-24
Приложение 17: Ведущие производители ДИ в Китае по объему производства
Производительность III-25
Аналитика рынка III-26
Таблица 52: Текущий и будущий анализ дифенилметана
диизоцианата (MDI) в Китае по областям применения — жесткие пены, система CASE, гибкие пены
и другие применения — Независимый анализ годовых продаж
в метрических тоннах за период с 2020 по 2027 годы III-26

Таблица 53 : Исторический обзор дифенилметана
диизоцианата (MDI) по применению — жесткие пены, система CASE, гибкие пены
и другие рынки применения — независимый анализ годовых продаж
с в метрических тоннах за годы с 2012 по
2019 III-27

Таблица 54: Перспективы Китая на 15 лет в отношении дифенилметана
диизоцианата (MDI) в разбивке по областям применения — разбивка в процентах от объема продаж
для жестких пен, систем CASE, гибких пен и
Другие области применения на 2012, 2020 и 2027 годы III-28

Таблица 55: Текущий и будущий анализ дифенилметана
диизоцианата (MDI) в Китае по конечным потребителям — строительство, автомобилестроение,
Мебель и интерьер, электроника и бытовая техника, обувь и
Другие виды конечного использования — Независимый анализ годовых продаж в метрических единицах
тонн за период с 2020 по 2027 год III-29

Таблица 56: Исторический обзор дифенилметана
диизоцианата (MDI) в Китае по конечным потребителям — Строительство, автомобилестроение, мебель
И товары для интерьера, электроника и бытовая техника, обувь и другие товары конечного потребления
— Независимый анализ годовых продаж
в метрических тоннах за 2012–2019 годы III-30

9000 4 Таблица 57: Перспективы производства дифенилметана
диизоцианата (MDI) в Китае на 15 лет в разбивке по объему — объем продаж
в строительстве, автомобилестроении, мебели и интерьерах, электронике и бытовой технике
, обуви и других конечных потребителях для модели
Годы 2012, 2020 и 2027 III-31

ЕВРОПА III-32
Обзор рынка III-32
Приложение 18: Ведущие производители ДИ в Европе по объему производства
Емкость в? 000 метрических тонн: 2019 III-32
Аналитика рынка III-33
Таблица 58: Текущий и будущий анализ дифенилметана
Диизоцианат (MDI) в Европе по географическим регионам — Франция, Германия,
Италия, Великобритания, Испания, Россия и рынки остальных стран Европы —
Независимый анализ годовых продаж в метрических тоннах за годы
2020-2027 III-33

Таблица 59: Исторический обзор дифенилметана
диизоцианата (MDI) в Европе по географическим регионам — Франция, Германия,
Италия, Великобритания, Испания, Россия и рынки остальных стран Европы —
Независимый анализ годовых продаж в метрических тоннах за годы
2012–2019 гг. III-34

Таблица 60: Европа 15-летняя перспектива для дифенилметана
Диизоцианат (MDI) по географическим регионам — разбивка в процентах
от объема продаж для Франции, Германии, Италия, Великобритания, Испания, Россия
и рынки остальных стран Европы на 2012, 2020 и 2027 годы III-35

Таблица 61: Текущий и будущий анализ дифенилметана
диизоцианата (MDI) в Европе по применению — жесткие пены, система CASE,
Гибкие пены и другие применения — Независимый анализ годовых продаж
в метрических тоннах за период с 2020 по 2027 год III-36

Таблица 62: Исторический обзор дифенилметана
диизоцианата (MDI) в Европе по применению — жесткие пены, система CASE,
гибкий Рынки пенопласта и других изделий — Независимый анализ
годовых продаж в метрических тоннах за годы с 2012 по
2019 III-37

Таблица 63: Европа, 15 лет r Перспективы дифенилметана
диизоцианата (MDI) по областям применения — процентная разбивка объема продаж
для жестких пен, системы CASE, гибких пен и других приложений
на 2012, 2020 и 2027 годы III-38

Таблица 64: Текущие и текущие показатели в Европе Анализ будущего дифенилметана
диизоцианата (MDI) по конечному использованию — строительство, автомобилестроение,
мебель и интерьер, электроника и бытовые приборы, обувь и
другие конечные применения — независимый анализ годовых продаж в метрической системе
тонн за период с 2020 по 2027 год III-39

Таблица 65: Исторический обзор дифенилметана
диизоцианата (MDI) в Европе в разбивке по конечному использованию — строительство, автомобилестроение,
Мебель и интерьер, электроника и бытовая техника, обувь и
рынки других конечных потребителей — независимый анализ годовых продаж
в метрических тоннах на 2012-2019 годы III-40

Таблица 66: Европа 15-летняя перспектива для дифенилметана
Диизоцианат (MDI) по End-U se — Распределение объемов продаж в процентах
для строительства, автомобилей, мебели и интерьера,
для электроники и бытовой техники, обуви и других видов конечного использования за
лет 2012, 2020 и 2027 III-41

ФРАНЦИЯ III-42
Таблица 67: Текущий и будущий анализ дифенилметана
диизоцианата (MDI) во Франции по областям применения — жесткие пены, система CASE, гибкие пены
и другие применения — Независимый анализ годовых продаж
в метрических тоннах за период с 2020 по 2027 годы III-42

Таблица 68 : Исторический обзор дифенилметана
диизоцианата (MDI) во Франции по областям применения — жесткие пены, система CASE, гибкие пены
и другие рынки применения — Независимый анализ
годовых продаж в метрических тоннах за период с 2012 по
2019 г. III-43

Таблица 69 : Франция 15-летняя перспектива для дифенилметана
диизоцианата (MDI) по применению — разбивка в процентах от объема продаж
для жестких пен, система CASE, Гибкие пенопласты и
для других областей применения на 2012, 2020 и 2027 годы III-44

Таблица 70: ​​Текущий и будущий анализ дифенилметана
диизоцианата (MDI) во Франции по конечному использованию — строительство, автомобилестроение,
Мебель и интерьер, электроника и Приборы, обувь и другие виды конечного использования
— Независимый анализ годовых продаж в метрических
тонн за период с 2020 по 2027 год III-45

Таблица 71: Исторический обзор дифенилметана
диизоцианата (MDI) по конечному использованию — строительству, Франции, Автомобилестроение,
Мебель и интерьер, Электроника и бытовая техника, Обувь и
Другие рынки конечного потребления — Независимый анализ годовых продаж
в метрических тоннах за 2012–2019 годы III-46

Таблица 72: 15-летняя перспектива Франции по дифенилметану
Диизоцианат (MDI) по конечному потреблению — разбивка по объему в процентах
Продажи для строительства, автомобилестроения, мебели и интерьера,
Электроника и бытовые приборы, обувь и др. Ее конечное использование на
лет 2012, 2020 и 2027 III-47

ГЕРМАНИЯ III-48
Таблица 73: Текущий и будущий анализ дифенилметана
диизоцианата (MDI) в Германии по областям применения — жесткие пены, система CASE, гибкие пены
и другие приложения — Независимый анализ годовых продаж
в метрических тоннах за период с 2020 по 2027 год III-48

Таблица 74: Исторический обзор дифенилметана
диизоцианата (MDI) в Германии по применению — жесткие пены, система CASE, гибкие пены
и Рынки других приложений — Независимый анализ
годовых продаж в метрических тоннах за годы с 2012 по
2019 III-49

Таблица 75: Германия 15-летняя перспектива для дифенилметана
диизоцианата (MDI) в разбивке по областям применения — Распределение объемов продаж
для жестких Пены, система CASE, гибкие пены и
Другие области применения на 2012, 2020 и 2027 годы III-50

Таблица 76: Текущий и будущий анализ Германии для Дифенилметан
Диизоцианат (MDI) по конечным потребителям — строительство, автомобилестроение,
Мебель и интерьер, электроника и бытовые приборы, обувь и
другие конечные применения — Независимый анализ годовых продаж в метрических единицах
тонн за период с 2020 по 2027 год III-51

Таблица 77: Исторический обзор дифенилметана
диизоцианата (MDI) в Германии по конечным потребителям — строительство, автомобилестроение,
Мебель и интерьер, электроника и бытовая техника, обувь и
прочие конечные рынки — независимый анализ годовых продаж
в метрических единицах Тонны на 2012-2019 годы III-52

Таблица 78: Германия 15-летняя перспектива для дифенилметана
диизоцианата (MDI) по конечному использованию — процентная разбивка объема
Продажи для строительства, автомобилестроения, мебели и интерьера,
Электроника и бытовые приборы , Обувь и другие виды конечного использования на
гг. 2012, 2020 и 2027 гг. III-53

ИТАЛИЯ III-54
Таблица 79: Текущий и будущий анализ Diph в Италии Enylmethane
Диизоцианат (MDI) по применению — Жесткие пены, система CASE, гибкие пены
и другие применения — Независимый анализ годовых продаж
в метрических тоннах за период с 2020 по 2027 годы III-54

Таблица 80: Исторический обзор дифенилметана в Италии
Диизоцианат (MDI) по областям применения — Жесткие пены, система CASE,
Гибкие пены и другие рынки применения — Независимый анализ
годовых продаж в метрических тоннах за период с 2012 по
2019 III-55

Таблица 81: Италия на 15 лет для дифенилметана
диизоцианата (MDI) по областям применения — Распределение в процентах объема продаж
для жестких пен, системы CASE, гибких пен и других приложений
за 2012, 2020 и 2027 годы III-56

Таблица 82: Анализ текущего и будущего в Италии для дифенилметана
диизоцианат (MDI) конечным потребителем — строительство, автомобилестроение,
мебель и интерьер, электроника и бытовая техника, обувь и 9 0011 Другие виды конечного использования — Независимый анализ годовых продаж в метрических
тонн за период с 2020 по 2027 год III-57

Таблица 83: Исторический обзор дифенилметана
диизоцианата (MDI) в Италии по конечным потребителям — Строительство, автомобилестроение, мебель
И предметы интерьера, электроника и бытовые приборы, обувь и другие товары конечного потребления
— Независимый анализ годовых продаж
в метрических тоннах за 2012–2019 годы III-58

Таблица 84: Италия 15-летняя перспектива для дифенилметана
Диизоцианат (MDI) по конечному использованию — Процентная разбивка объема продаж
для строительства, автомобилестроения, мебели и интерьера,
для электроники и бытовой техники, обуви и других конечных потребителей за
лет 2012, 2020 и 2027 гг. III-59

СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО III-60
Таблица 85: Текущий и будущий анализ дифенилметана
диизоцианата (MDI) в Великобритании по областям применения — жесткие пены, система CASE, гибкие пены
и другие применения — независимый анализ Годовые продажи
в метрических тоннах за период с 2020 по 2027 годы III-60

Таблица 86: Исторический обзор дифенилметандиизоцианата
(MDI) в Великобритании в разбивке по областям применения — жесткие пены, система CASE, гибкие пены
и другие рынки применения — Независимый анализ Годовые продажи
в метрических тоннах за 2012-2019 гг. III-61

Таблица 87: 15-летняя перспектива Великобритании для дифенилметана

Пожалуйста, свяжитесь с нашим центром поддержки клиентов, чтобы получить полное содержание
Прочтите полный отчет: https : // www.reportlinker.com/p05817768/?utm_source=GNW

О Reportlinker
ReportLinker — это отмеченное наградами решение для исследования рынка.

alexxlab