Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est un diol linéaire de polyéther synthétisé par la polymérisation cationique à ouverture de l'anneau du tétrahydrofurane (THF), composé d'unités répétitives –(CH₂–CH₂–CH₂–O) – terminées par des groupes hydroxyle qui offrent une grande réactivité envers les isocyanates, acides et époxydes.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est l'un des précurseurs les plus importants à segments mous en chimie du polyuréthane et est largement utilisé dans les polyuréthanes, élastomères, fibres de spandex, revêtements, adhésifs et scellants thermoplastiques en raison de son excellente élasticité, sa faible température de transition vitreuse, sa résistance supérieure à l'hydrolyse et sa flexibilité exceptionnelle à basse température.
Les matériaux à base de polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofuran) sont indispensables dans les composants automobiles, les courroies industrielles, les chaussures, les élastomères médicaux et les systèmes polymères haute performance en raison de leur exceptionnelle résistance à l'abrasion, de leur résistance aux intembles, de leur résistance à l'huile, de leur durabilité mécanique à long terme et de leur contrôle précis du poids moléculaire.
Numéro CAS : 25190-06-1
Numéro EC : 607-138-00-X
Formule moléculaire : (C4H8O)nH2O
Poids moléculaire : 305,43
Synonymes : Polytétrahydrofuran, PTMEG, Poly(tétraméthylène) éther) glycol, Poly(tétraméthylène) oxy glycol, PolyTHF, Poly(tétraméthylène) éther diol, Polyoxybutylène glycol, Poly(oxy-1,4-butanediyl) diol, Poly(THF) diol, Polybutylène éther glycol, Polyéther tétraméthylène glycol, polyméthylène éther glycol, polymère d'éther tétrathylène glycol, polypolymère d'oxybutylène diol, polypolymère tétrahydrofuran diol, Poly(tétrahydrofuran) glycol, PTMO glycol, Poly(tétraméthylène oxyde) diol, polyéther diol (PTMO type), polybutanediol éther, poly(oxyde de butylène) glycol, polybutylène oxyde de diol, polytétraméthylène glycol, polyéther tétraméthylène diol, poly oxydhylène diol, polymère d'oxyde de tétraméthylène, polyéther glycol (à base de tétraméthylène), poly(tétrahydrofuran) diol, polybutilène polyéther diol, polybutylène éther diol, THF polypoly polyphéran diol, polyéther polyéther (PTMEG), tétraméthylène polyéthylène diol, polyéther polyéther diol, polyéther polyéther en polyéther, polyol PTMEG poly, polyéther Précurseur d'élastomère, polyol poly(THF), PTMO polyéther glycol, polyéther glycol à base de tétraméthylène
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est un diol linéaire de polyéther produit par la polymérisation cationique à ouverture de l'anneau du tétrahydrofurane (THF).
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofurane) se compose d'unités répétées –(CH₂–CH₂–CH₂–O)– et est terminé par des groupes hydroxyle aux deux extrémités de la chaîne, qui assurent une forte réactivité envers les isocyanates, acides et époxydes.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est un précurseur clé à segment mou en chimie du polyuréthane, où il est utilisé pour fabriquer des polyuréthanes thermoplastiques (TPU), des élastomères, des fibres de spandex, des revêtements, des adhésifs et des scellants.
La colonne vertébrale de l'éther offre une excellente élasticité, une faible température de transition vitrine, une résistance supérieure à l'hydrolyse et une flexibilité exceptionnelle à basse température comparée aux polyols à base de polyesters.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) présente une faible viscosité pour son poids moléculaire, une distribution moléculaire étroite, une grande pureté et une excellente compatibilité avec les systèmes polyuréthane et époxy.
Son poids moléculaire peut être précisément contrôlé sur une large plage (typiquement 250–3000 g/mol), permettant un réglage fin de la dureté, de la résistance à la traction, de l'allongement, de la résilience et du comportement mécanique dynamique des produits polymères finaux.
En raison de son excellente résistance à l'abrasion, de sa résistance aux intembles, de sa résistance à l'huile et de sa durabilité mécanique à long terme, les matériaux à base de polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofuran) sont largement utilisés dans les composants automobiles, les courroies industrielles, les semelles de chaussures, les élastomères médicaux, les fibres textiles et les revêtements haute performance.
L'équilibre entre la traitabilité, la stabilité chimique et les performances élastiques exceptionnelles fait du polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofurane) l'un des polyols polyéther les plus importants en ingénierie avancée des polymères.
Le polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofurane) est un polymère linéaire avec une unité répétitive d'oxyde de tétraméthylène.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est principalement utilisé dans la production d'élastomères polyuréthaniques, de fibres de spandex et de polyuréthanes thermoplastiques.
Grâce à ses excellentes propriétés mécaniques, sa résistance chimique et sa flexibilité à basse température, le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est devenu un matériau essentiel dans de nombreux domaines.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofurane) est un ensemble de composés chimiques dont la formule HO(CH2)4O(CH2)4)nOH ou HO((CH2)4O-)n-H.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est un mélange de polyéther diol terminés par des groupes alcool.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est produit par polymérisation du tétrahydrofuran ainsi que du 1,4-butanediol.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est commercialement disponible sous forme de polymères de faible poids moléculaire moyen, entre 250 et 3000 daltons.
Sous cette forme, le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofurane) est un solide cireux blanc qui fond entre 20 et 30 °C.
Le produit commercial peut être transformé en polymères de masse moléculaire de 40 000 et plus.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofurane) est vendu sous divers noms commerciaux, notamment Terathane d'Invista et PolyTHF de BASF.
L'usine BASF de Ludwigshafen produisait à un moment donné 250 000 tonnes métriques par an.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofurane) est un liquide incolore et clair (poids moléculaire plus faible) ou un solide blanc et cireux à température ambiante.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) fond pour obtenir un liquide clair et sans co.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est soluble dans de nombreux solvants organiques conventionnels, partiellement mélangeable à l'infini.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofurane) est pratiquement insoluble dans l'eau.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est également un intermédiaire important dans la fabrication des élastomères polyuréthanes thermoplastiques (TPU).
Ces produits sont utilisés pour des tuyaux, films et gaines de câbles très résistants à l'abrasion et flexibles.
D'autres applications incluent les polyéthéresters thermoplastiques, le polyéthéramide et les élastomères en polyuréthane moulé, dont l'utilisation pour les roues de skateboard et les patins en ligne.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est un polymère composé d'unités répétitives de -CH2CH2CH2CH2O- et est également connu sous le nom de poly(tétraméthylène) éther) glycol (PTMEG).
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est obtenu par le CROP (oligomérisation cyclique et polymérisation) du tétrahydrofurane (THF).
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) a une plage de fusion de 23 à 28°C et peut être déshydraté azéotropiquement par le toluène à l'aide d'un piège Dean-Stark.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est un diol linéaire de polyéther synthétisé par la polymérisation cationique à ouverture d'anneaux du tétrahydrofurane (THF) à l'aide de catalyseurs acides tels que le trifluorure de bore ou les acides hétéropoly.
La structure moléculaire du polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) se compose d'unités éthers répétitives –(CH₂–CH₂–CH₂–O)– avec des groupes hydroxyle (–OH) aux deux extrémités de la chaîne, ce qui rend la PTMEG très réactive face aux isocyanates, acides carboxyliques, époxydes et anhydrides.
La fonctionnalité hydroxyle terminale permet au polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofurane) d'agir comme un polyol essentiel du segment mou dans les polymérisations par étapes, en particulier dans la synthèse du polyuréthane et du polyester.
La colonne vertébrale à base d'éther polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofurane) offre une combinaison de basse température de transition vitrine, de grande mobilité segmentaire, d'une élasticité supérieure, d'excellentes performances à basse température et d'une résilience exceptionnelle, ce qui le distingue des polyols à base de polyesters.
En raison de l'absence de liaisons esteriques dans la colonne vertébrale, le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) présente également une stabilité hydrolytique exceptionnelle, une forte résistance à la dégradation induite par l'humidité et une grande durabilité chimique, même dans des conditions de service exigeantes.
Ces propriétés rendent le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofurane) particulièrement adapté aux systèmes polymères dynamiques et résistants à la fatigue.
Industriellement, le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est l'un des blocs de construction les plus importants du segment mou dans le polyuréthane thermoplastique (TPU), les fibres de spandex (élastane), les élastomères, les polyuréthanes moulés par injection de réaction (RIM), les revêtements, les adhésifs et les scellants.
Dans la production de TPU et d'élastomères, le polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofuran) confère une grande résistance à la traction, une excellente élongation à la rupture, une résistance supérieure à l'abrasion et des performances mécaniques à long terme.
Dans les fibres de spandex, le polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofuran) offre la combinaison essentielle de haute élasticité, de récupération rapide et de maintien permanent de la forme, ce qui définit la performance des textiles extensibles.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) se caractérise par une faible viscosité par rapport à son poids moléculaire, une distribution moléculaire étroite, une grande pureté et une excellente miscibilité avec les isocyanates, les résines époxy et de nombreux diluants réactifs.
Les grades commerciaux sont disponibles sur une large gamme de poids moléculaire, généralement de 250 à 3000 g/mol, permettant un contrôle précis de la dureté du polymère, de sa flexibilité, du comportement à la traction, de la résistance à la déchirure et des propriétés viscoélastiques.
Des grades de polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) de poids moléculaire inférieur sont utilisées lorsque la rigidité et la compatibilité des solvants sont requises, tandis que des grades de poids moléculaire plus élevé sont sélectionnées pour une élasticité et une souplesse maximales.
D'un point de vue performance, les systèmes polyuréthane polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofuran) présentent une excellente résistance aux huiles, carburants, graisses, carburants, altésions, exposition à l'ozone et charges cycliques répétées.
Cela les rend idéaux pour les composants automobiles, les courroies industrielles, les tuyaux, les rouleaux, les éléments absorbants de chocs, les semelles de chaussures, les élastomères médicaux et les matériaux amortisseurs de vibrations.
Dans les revêtements et adhésifs, le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) contribue à la flexibilité, la résistance aux fissures, la ténacité à basse température et la durabilité à long terme de l'adhérence.
En termes de comportement thermique, le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) présente généralement une grande stabilité thermique, une faible volatilité et un comportement de cristallisation contrôlé, selon le poids moléculaire.
La structure à base d'éther glycol du polytétraméthylène (polytétrahydrofuran) offre des performances supérieures lors de cycles thermiques répétés comparée aux polyols polyester, qui sont plus susceptibles à l'hydrolyse et à la scission thermique.
La cristallinité du polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofurane) augmente avec le poids moléculaire, influençant la séparation de phase et le renforcement mécanique dans les systèmes polyuréthaniques segmentés.
Du point de vue du traitement, le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) offre un excellent comportement de flux, une facilité de dosage et un contrôle de réactivité élevé, permettant une formulation précise de systèmes réactifs à un et à deux composants.
La compatibilité du polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) avec les résines époxy permet également son utilisation dans des réseaux époxy flexibles, des thermodurcissants modifiés par impact et des systèmes polymères hybrides nécessitant à la fois ténacité et résistance chimique.
Grâce à l'excellent équilibre entre stabilité chimique, résistance mécanique, élasticité, flexibilité à basse température, résistance à l'abrasion et facilité de transformation du polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est devenu l'un des polyéthers polyéthylènes les plus stratégiques en science moderne des polymères et en ingénierie industrielle des matériaux.
La capacité du polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) à offrir une durabilité durable sous contraintes mécaniques, thermiques et chimiques place la PTMEG au cœur des technologies d'élastomère, polyuréthane, fibres, revêtements et adhésifs haute performance.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) offre plusieurs avantages clés qui en font un matériau privilégié par les fabricants et ingénieurs de tous les secteurs :
Flexibilité exceptionnelle :
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) présente une élasticité et une flexibilité exceptionnelles, ce qui le rend idéal pour les applications nécessitant des matériaux d'excellente extensibilité et résilience.
Résistance chimique supérieure :
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est réputé pour son excellente résistance aux solvants, huiles et graisses.
Cette propriété fait du polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) un matériau idéal pour produire des revêtements, adhésifs et scellants capables de résister aux environnements difficiles et d'offrir une protection durable.
Stabilité thermique exceptionnelle :
Grâce à sa capacité à résister à des températures élevées sans dégradation significative, le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est le choix idéal pour les applications nécessitant une exposition à la chaleur.
Propriétés personnalisables :
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) peut être synthétisé pour atteindre une large gamme de poids moléculaires, permettant la production de matériaux sur mesure avec des degrés variables de flexibilité et de résistance.
Polyvalence :
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est utilisé dans divers secteurs, notamment l'automobile, le textile, les revêtements, les adhésifs, et bien d'autres, en raison de ses propriétés uniques et de ses performances exceptionnelles.
Durabilité :
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est reconnu pour sa durabilité exceptionnelle, ce qui en fait un choix fiable pour les produits nécessitant des performances durables et une protection.
Applications du polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofurane) :
L'utilisation principale du polytétrahydrofuran est la fabrication de fibres élastiques telles que le spandex (élastane) pour les tissus extensibles et pour les résines polyuréthaniques.
Ces derniers sont des prépolymères en polyuréthane dissous dans un solvant.
Ils sont utilisés dans la fabrication de cuir artificiel.
Ces élastomères sont soit des polyuréthanes fabriqués par la réaction du polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofurane) avec des diisocyanates, soit des polyesters produits par réaction de la PTMEG avec des diacides ou leurs dérivés.
Le polymère est également un matériau de départ pour le polyuréthane thermoplastique, les polyesters thermoplastiques, le polyéthéramide et les élastomères en polyuréthane moulé, utilisés par exemple dans les roues des patins à roulettes et des skateboards.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) peut être utilisé dans la préparation du polyuréthane à segment mou pour diverses applications.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) peut également être utilisé dans la modification de surface des fibres de cellulose, qui peuvent également servir de matériaux polymétiques renforcés.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est un polyol polyéther stratégiquement important, utilisé principalement comme précurseur à segment mou dans les systèmes polymères haute performance.
La structure unique à base d'éther glycol du polytétraméthylène (polytétrahydrofuran), sa fonctionnalité hydroxyle terminale et son excellente durabilité mécanique permettent une large utilisation industrielle sur les élastomères, fibres, revêtements, adhésifs et matériaux d'ingénierie avancés.
Polyuréthanes thermoplastiques (TPU) :
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est l'un des segments mous les plus utilisés dans la production de TPU.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) fournit :
Haute élasticité et résilience
Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
Flexibilité supérieure en basses températures
Résistance à la fatigue à long terme
Les matériaux TPU à base de polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofuran) sont utilisés dans :
Pièces intérieures et extérieures automobiles
Gaine de câbles
Tuyaux et tuyau
Composants de chaussures (semelles, semelles intermédiaires)
Films et draps de protection
Fibres de spandex (élastane) :
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est le principal polyol utilisé dans la fabrication de fibres de spandex.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) délivre :
Allongement extrêmement élevé (>500 %)
Récupération rapide de l'élasticité
Conservation permanente de la forme
Résistance à la transpiration, aux huiles et aux détergents
Les applications incluent :
Vêtements de sport et vêtements de sport
Vêtements de compression médicale
Bas de bas
Mélanges de denim extensible et de textiles
Élastomères en polyuréthane moulés et RIM :
Les élastomères à base d'éther glycol polytétraméthylène (polytétrahydrofuran) sont utilisés dans :
Rouleaux et roues industriels
Tapis roulants
Joints et joints
Composants amortisseurs de vibrations
Éléments absorbants de chocs
Ces documents montrent :
Capacité portante élevée
Excellente résistance à la fatigue dynamique
Forte résistance à l'huile, à la graisse et aux carburants
Revêtements :
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est utilisé dans :
Revêtements en polyuréthane
Revêtements hybrides époxy-uréthane flexibles
Revêtements résistants aux fissures à basse température
Principaux avantages :
Flexibilité à des températures sous zéro
Résistance aux intempéries et aux UV
Résistance aux impacts et à l'abrasion
Durabilité à long terme de l'adhérence
Applications :
Revêtements automobiles
Revêtements de sol industriels
Revêtements métalliques protecteurs
Finitions textiles et cuir
Adhésifs et scellants :
Dans les systèmes réactifs de PU et hybrides, le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) fournit :
Haute flexibilité avec une forte adhérence
Résistance à l'humidité et à l'hydrolyse
Longue durée de service sous charge cyclique
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est utilisé dans :
Scellants de construction
Assemblage automobile
Encapsulation électronique
Adhésifs flexibles pour emballages
Agents de modification et de durcissement de l'époxy :
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est utilisé comme :
Durcisseur époxy flexible
Diluant réactif modifiant l'impact
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) améliore :
Ténacité à la fracture
Résistance à l'impact
Résistance aux fissures
Durabilité à la flexion
Les applications incluent :
Composites structurels
Composés électroniques de rempotage
Adhésifs aérospatiaux
Élastomères médicaux et biomédicaux :
En raison de sa biostabilité et de sa résistance à l'hydrolyse, le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofurane) est utilisé dans :
Cathéters
Tubulure
Élastomères implantables
Dispositifs de contact sanguin (après approbation de la formulation)
Principaux avantages :
Faibles extractibles
Flexibilité à long terme
Résistance aux fluides corporels
Industrie de la chaussure :
Les systèmes d'UPU à base d'éther glycol polytétraméthylène (polytétrahydrofurane) dominent dans :
Semelles de chaussures haute performance
Chaussures de sport
Chaussures de sécurité
Ils fournissent :
Retour d'énergie
Absorption des chocs
Résistance à l'usure prolongée
Confort et durabilité
Courroies industrielles et composants mécaniques :
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est utilisé dans :
Courroies de distribution
Courroies d'entraînement
Composants de transmission de puissance
À cause de :
Forte résistance à l'abrasion
Endurance à la fatigue
Résistance à l'huile et aux produits chimiques
Polymères spécialisés et systèmes hybrides :
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est utilisé dans :
Mélanges polyuréthane-polyester
Hybrides PU–époxy
Polymères à mémoire de forme
Réseaux thermodurcissants doux
Soutien :
Composites résistants aux impacts
Matériaux structurels flexibles
Systèmes d'amortissement avancés
Méthodes de production du polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofuran) :
Les principales méthodes de production du polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofuran) sont la polymérisation catalysée par l'acide du tétrahydrofurane (THF) et l'utilisation de catalyseurs de polymérisation à ouverture d'anneau.
Méthode de polymérisation catalysée par acide :
Le THF est polymérisé en présence d'un catalyseur acide tel que l'acide sulfurique ou l'acide phosphorique.
La réaction est réalisée à une certaine température et pression.
Le catalyseur acide initie la polymérisation en protonant l'atome d'oxygène de THF, formant un intermédiaire réactif.
L'intermédiaire réactif réagit alors avec une autre molécule de THF, ce qui entraîne la croissance de la chaîne polymère.
Cependant, la polymérisation catalysée par acide présente certains inconvénients.
Par exemple, la réaction est difficile à contrôler, et le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) peut contenir des impuretés telles que des oligomères et des sous-produits.
De plus, le catalyseur acide doit être retiré après la réaction, ce qui augmente la complexité du processus de production.
Catalyseurs de polymérisation à ouverture d'anneaux :
Pour surmonter les limites de la polymérisation catalysée par acide, divers catalyseurs de polymérisation à ouverture d'anneaux ont été développés.
Ces catalyseurs peuvent initier la polymérisation du THF dans des conditions plus douces et avec un meilleur contrôle de la réaction.
Parmi les catalyseurs courants de polymérisation à ouverture d'anneaux figurent les alkoxydes métalliques, les halogénures métalliques et les composés organométalliques.
Par exemple, l'éthérate de trifluorure de bore est un catalyseur largement utilisé pour la polymérisation du THF.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) peut initier la polymérisation à une température et pression relativement basses, et la vitesse de réaction est rapide.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) obtenu grâce à ce catalyseur présente une distribution moléculaire étroite et une grande pureté.
Processus de production du polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofuran) :
Le processus de production du polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofuran) comprend généralement les étapes suivantes :
Préparation des matières premières :
Le THF est la principale matière première pour la production de polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofurane).
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est généralement obtenu par l'hydrogénation catalytique du furan ou par l'oxydation du butadiène.
Le THF obtenu doit être purifié pour éliminer les impuretés telles que l'eau, les peroxydes et les aldéhydes.
Polymérisation :
Le THF purifié est ensuite polymérisé à l'aide d'un catalyseur approprié.
La réaction de polymérisation est réalisée dans un réacteur dans des conditions contrôlées de température, de pression et de concentration du catalyseur.
Le temps de réaction et la température dépendent du type de catalyseur utilisé et du poids moléculaire souhaité du polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofuran).
Purification du produit :
Après la réaction de polymérisation, le polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofurane) doit être purifié pour éliminer le THF non réagi, les résidus de catalyseur et d'autres impuretés.
Cela peut se faire par distillation, extraction ou d'autres méthodes de purification.
Le polytétraméthylène éther glycol purifié (Polytétrahydrofuran) est ensuite séché et emballé pour l'expédition.
Synthèse du polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofurane) :
Le polytétrahydrofurane est couramment préparé par polymérisation catalysée acide du tétrahydrofuran :
nC4H8O + H2O → HO(CH2)4[O(CH2)4]n−1OH
Réglementation
Le polytétrahyrofuran polyéthylène glycol peut être contrôlé pour l'exportation depuis les États-Unis en vertu des règlements de l'Export Administration sur la liste de contrôle du commerce et/ou des règlements de contrôle à l'exportation basés sur l'accord de Wassenaar (ECCN : 1C111.b.5).
Selon ces réglementations, l'exportation/le transfert de polytétraméthylène éther glycol (polytétraméthylène glycol) peut nécessiter une licence ou une autorisation d'exportation.
Stabilité et réactivité du polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofuran) :
Stabilité chimique :
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est chimiquement stable à des températures ambiantes normales et dans des conditions de stockage recommandées.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) ne subit pas de décomposition dangereuse lors de la manipulation, du traitement ou du stockage de routine lorsqu'il est conservé dans des contenants fermés, à l'écart des matériaux incompatibles.
Réactivité :
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est généralement à faible réactivité et chimiquement inerte dans des conditions industrielles normales.
Cependant, le polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofurane) peut réagir avec des agents oxydants puissants, des acides forts ou des bases fortes à des températures élevées.
Les groupes hydroxyles peuvent participer à l'estérification, à la formation de l'uréthane et aux réactions d'oxydation dans des environnements chimiques agressifs.
Conditions à éviter :
Évitez la chaleur excessive, les flammes ouvertes, l'exposition prolongée à l'air à des températures élevées et le contact avec des oxydants puissants.
Éviter une exposition prolongée à l'humidité à haute température, qui peut favoriser la dégradation oxydative.
Matériaux incompatibles :
Évitez le contact avec des agents oxydants forts (peroxydes, acide nitrique), des acides forts, des bases fortes et des oxydants halogénés.
Ces substances peuvent provoquer une dégradation ou des réactions incontrôlées.
Produits dangereux de décomposition :
En usage normal, aucun produit de décomposition dangereux n'est attendu.
À des températures extrêmes ou pendant la combustion, la décomposition peut générer du monoxyde de carbone (CO), du dioxyde de carbone (CO₂), des aldéhydes et des fragments d'éther.
Manipulation et stockage du polytétraméthylène éther glycol (polytétraméthylène chlore) :
Manipulation sécurisée :
Manipuler le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) selon les pratiques d'hygiène industrielle standard.
Évitez d'inhaler toute vapeur ou brume pouvant être générée à des températures élevées.
Évitez le contact visuel avec la peau et les yeux lors du transfert et du traitement.
Utilisez des systèmes fermés ou semi-fermés lorsque possible.
Mesures d'hygiène :
Lavez-vous soigneusement les mains et la peau exposée après la manipulation.
Évitez de manger, boire ou fumer dans les zones de traitement.
Retirez les vêtements contaminés avant d'entrer dans les zones propres et lavez-les avant de les réutiliser.
Exigences de stockage :
Conservez dans des contenants bien fermés dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Évitez la lumière directe du soleil, les sources d'allumage et les matériaux incompatibles.
Protégez les contenants contre les dommages matériels.
Intégrité de l'emballage :
Gardez les contenants scellés lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter la contamination par l'humidité et l'oxydation.
Évitez d'empiler excessivement les contenants.
Stabilité des étagères :
Le produit maintient une stabilité chimique prolongée lorsqu'il est stocké dans des conditions sèches, scellées et à température contrôlée recommandées.
Une exposition prolongée à l'humidité et à l'oxygène à des températures élevées peut réduire progressivement la stabilité moléculaire.
Mesures de premiers secours du polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofuran) :
Inhalation :
Faites immédiatement passer la personne exposée à l'air frais.
Si vous avez des difficultés respiratoires, de la toux ou de l'irritation, consultez un médecin.
Les symptômes peuvent inclure un léger inconfort respiratoire si la brume est inhalée.
Contact cutané :
Lavez soigneusement la peau affectée avec du savon et de l'eau.
Enlevez les vêtements contaminés.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) a généralement un faible potentiel d'irritation cutanée, mais un contact prolongé peut provoquer une irritation légère.
Consultez un médecin si l'irritation persiste.
Contact visuel :
Rincez prudemment les yeux à l'eau propre pendant plusieurs minutes tout en gardant les paupières ouvertes.
Retirez les lentilles de contact si elles sont présentes et si c'est facile à faire.
Consultez un médecin si la rougeur ou l'inconfort persiste.
Ingestion :
Rincez la bouche à l'eau.
Ne provoquez pas de vomissements.
Si de grandes quantités sont avalées ou si un malaise gastro-génial survient, consultez un examen médical.
Notes pour le médecin :
Le traitement est symptomatique et bienveillant.
Il n'existe pas d'antidote spécifique.
Le polytétraméthylène éther-glycol (Polytétrahydrofuran) présente une faible toxicité systémique aiguë.
Mesures de lutte contre les incendies du polytétraméthylène éther glycol (polytétraméthylène glycol) :
Inflammabilité :
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) est combustible à des températures élevées mais ne s'enflamme pas facilement dans des conditions ambiantes normales.
Supports d'extinction appropriés :
Utilisez de la mousse résistante à l'alcool, du dioxyde de carbone (CO₂), de la poudre chimique sèche ou un spray d'eau selon les conditions d'incendie environnantes.
Supports d'extinction inadaptés :
Les jets d'eau directs à haute pression doivent être évités, car ils pourraient propager des matériaux en flammes en cas d'incendie.
Produits de combustion dangereux :
La décomposition thermique peut produire du monoxyde de carbone (CO), du dioxyde de carbone (CO₂), des aldéhydes et des vapeurs organiques irritantes.
Équipement de protection spécial pour les pompiers :
Portez un appareil respiratoire autonome (SCBA) et un équipement de lutte contre l'incendie complet pour éviter l'inhalation de gaz toxiques de combustion.
Dangers spécifiques :
Les conteneurs exposés au feu peuvent se rompre à cause de l'accumulation de pression interne.
Refroidissez les contenants exposés avec un spray d'eau.
Mesures de libération accidentelle du polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofuran) :
Précautions personnelles :
Évitez le contact direct avec le polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofuran). Assurez-vous d'une ventilation adéquate.
Utilisez un équipement de protection individuelle approprié, y compris des gants et des lunettes de sécurité.
Évitez l'inhalation de vapeurs ou d'aérosols chauffés.
Précautions environnementales :
Empêchez de grandes quantités d'entrer dans les drains, les eaux de surface ou le sol.
Le polytétraméthylène éther glycol (Polytétrahydrofuran) n'est pas très volatil mais peut se propager sur les surfaces en raison de la faible tension superficielle.
Méthodes de nettoyage :
Absorbez les matériaux renversés avec des absorbants inertes tels que le sable, la vermiculite ou des tampons absorbants industriels.
Collectez dans des contenants à déchets appropriés.
Lavez les surfaces contaminées avec de la lessive et de l'eau.
Conseils supplémentaires :
Éliminer les déchets collectés conformément aux réglementations environnementales locales.
De petits films résiduels peuvent créer des risques de glissade et doivent être complètement retirés.
Contrôles de l'exposition et équipements de protection individuelle du polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofuran) :
Contrôles techniques :
Assurer une ventilation générale et locale adéquate des échappements, surtout lors des opérations de traitement chauffées où des vapeurs ou des brouillards peuvent se former.
Maintenir les concentrations en suspension en dessous des limites d'exposition applicables sur le lieu de travail.
Protection respiratoire :
Ce n'est normalement pas nécessaire dans des conditions ambiantes.
Utilisez des respirateurs à vapeur organique si les aérosols ou vapeurs sont générés à des températures élevées.
Protection des mains :
Utilisez des gants résistants aux produits chimiques tels que le nitrile, le néoprène ou le PVC pour éviter un contact cutané prolongé.
Protection des yeux:
Portez des lunettes de protection ou des lunettes anti-éclaboussures chimiques pour éviter l'exposition des yeux.
Protection de la peau et du corps :
Portez des vêtements de travail protecteurs pour minimiser le contact avec la peau, surtout lors de la manipulation en masse.
Contrôles de l'exposition environnementale :
Aucun contrôle environnemental spécial n'est requis en usage normal ; Cependant, des pratiques de confinement des procédés et de gestion appropriée des déchets devraient être mises en place afin de minimiser les libérations environnementales.
Identifiants du polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofurane) :
Nom chimique : Poly(oxy-1,4-butanediyl) diol
Numéro CAS : 25190-06-1
Numéro EC : 607-138-00-X
Numéro d'enregistrement REACH : Disponible sur demande
Formule moléculaire : HO–(C₄H₈O)n–H
Poids moléculaire : Varie selon la note (typiquement 250–4000 g/mol)
Type de produit : Diol polyéther
Utilisation recommandée : élastomères en polyuréthane, fibres de spandex, revêtements, adhésifs, scellants, polyuréthane thermoplastique (TPU), plastiques d'ingénierie
Restrictions d'utilisation : Pas destiné à un usage pharmaceutique ou de contact alimentaire sauf certification spécifique
CAS n° : 25190-06-1
Nom chimique : Poly(tétrahydrofurane)
CBNumber : CB6323066
Formule moléculaire : (C4H8O)nH2O
Poids moléculaire : 305,43
Numéro MDL : MFCD00148879
Formule linéaire : H(C4H8O)nOH
Numéro CAS : 25190-06-1
Numéro MDL : MFCD00148879
Code UNSPSC : 12352112
NACRES : NA.21
Numéro CAS : 25190-06-1
ChemSpider : aucun
ECHA InfoCard : 100.131.584
Tableau de bord CompTox (EPA) : DTXSID2042307
Propriétés du polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofurane) :
Formule chimique : (C4H8O)n
Masse molaire : variable
Apparence : blanche, cireuse
Densité : 0,982 g/cm3 (30 °C)
Point de fusion : 23 à 28 °C (73 à 82 °F ; 296 à 301 K)
pression apor : <0,1 hPa (20 °C)
Niveau de qualité : 200
Forme : liquide
Puissance : >5000 mg/kg DL50, oral (rat)
pH : 7 (20 °C en H2O, solution aqueuse)
mp : 23-28 °C
Température de transition : point d'éjection 240 °C
solubilité : <10 g/L
densité : 0,982 g/cm3 à 30 °C
température de stockage : 2-30°C
CHAÎNE DE SOURIRES : O([C@H](CO)CC)CCCC
InChI : 1S/C8H18O2/c1-3-5-6-10-8(4-2)7-9/h8-9H,3-7H2,1-2H3/t8-/m0/s1
Clé InChI : BJZYYSAMLOBSDY-QMMMGPOBSA-N
Point de fusion : 33-36 °C
Point d'ébullition : >204
Densité : 1 g/mL à 25 °C
Pression de vapeur : <0,01 mm Hg (25 °C)
Indice de réfraction : N20/D 1,465
Point d'enflammement : >230 °F
température de stockage : conserver en dessous de +30°C.
solubilité : <10g/l
forme : masse fusionnée
Densité spécifique : 0,961
pH : 7 (H2O, 20°C) Solution aqueuse
Viscosité : 3 200-4 200 cp (40 °C)
Solubilité dans l'eau : <10g/L
Tension de surface : 31,9 mN/m à 20°C
Additifs indirects utilisés dans les substances de contact avec les aliments : POLYBUTYLÈNE GLYCOL
Système de registre des substances EPA : Poly(oxy-1,4-butanediyl), .alpha.-hydro-..omega.-hydroxy- (25190-06-1)
Code UNSPSC : 12352112
NACRES : NA.23
Noms du polytétraméthylène éther glycol (polytétrahydrofurane) :
Autres noms :
Poly (tétrahydrofurane)
PolyTHF
Polytétraméthylène éther glycol
PTMEG
Térathane