ポリエーテルアミンの合成プロセスにはバッチ法と連続法があります。ハンツマンの生産プロセスは連続固定床プロセスです。担体に担持された金属触媒を使用し、製造設備やプロセスが高度化されており、触媒効率が高い。そのため、変換率が高く、副反応が少なく、製造コストが低く、性能が安定している製品ですが、設備投資が多額になります。
連続生産と比較して、バッチプロセス設備への投資が少なく、異なる製品タイプを切り替えるのに便利ですが、生産効率が低く、コストが高く、製品の品質も連続生産と比較して一定のギャップがあります。

ポリエーテルアミンの応用。
(1) 高性能複合材料: ポリエーテル アミンは、高強度および高靱性の複合材料を製造するためのエポキシ樹脂用の高性能硬化剤として使用できます。
(2) ポリウレア:ポリウレア材料の主要成分として、高速鉄道橋、海を渡る橋、ダム、大型会場などのコンクリート構造物の防水システムに多くの用途があり、優れた性能を示しています。
(3) コーティング:低粘度です。エポキシ床または防食コーティングに適用すると、溶剤の量とシステムの粘度を減らすことができます。
(4) 接着剤:エポキシ樹脂の硬化剤として、完全硬化後の靱性や耐疲労性に優れ、接着剤や構造用接着剤に広く使用されています。
(5) ジュエリー: 非常に明るい色と優れた耐黄変性を備えており、ジュエリーの製造に使用できます。
ポリエーテルアミンは、主鎖がポリエーテル構造であり、末端活性官能基がアミン基であるポリマーの一種です。アミノ末端ポリエーテルは次の構造を持っています: X, y = 0 - n。ポリエーテルアミンは、高温高圧下でのポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコール、またはエチレングリコール/プロピレングリコールコポリマーのアンモニア化によって得られます。ポリエーテルアミンの反応性、靱性、粘度、親水性などの一連の特性は、さまざまなポリオキシアルキル化構造を選択することで調整でき、アミノ基によりポリエーテルアミンがさまざまな化合物と反応する可能性が得られます。
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