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全水及HCFC-141b发泡聚酯型聚氨酯硬泡的制备及性能研究
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作者 陈胤淳 袁佳熙 +3 位作者 李亚军 杜鹏飞 张选明 张崇印 《聚氨酯工业》 2025年第6期33-37,共5页
以聚酯多元醇PS-3152为多元醇主料,配制了全水发泡体系与HCFC-141b发泡体系(水与HCFC-141b混合发泡剂)两种多元醇组分,分别与多异氰酸酯PM-200反应制备聚氨酯硬泡,并测试了多元醇组分的黏度、制备聚氨酯泡沫的发泡参数,以及聚氨酯硬泡... 以聚酯多元醇PS-3152为多元醇主料,配制了全水发泡体系与HCFC-141b发泡体系(水与HCFC-141b混合发泡剂)两种多元醇组分,分别与多异氰酸酯PM-200反应制备聚氨酯硬泡,并测试了多元醇组分的黏度、制备聚氨酯泡沫的发泡参数,以及聚氨酯硬泡样品密度、压缩强度、吸水率和阻燃性能。结果表明,水的发泡效率显著优于HCFC-141b体系(发泡剂用量质量比1∶11.3~11.8),多元醇组分黏度主要受聚酯多元醇黏度和物理发泡剂用量影响,水的增黏效应可忽略。由于硬段比例的提高和交联网络的强化,全水发泡泡沫在高密度的情况下表现出更佳的尺寸稳定性以及更高的压缩强度,尽管其吸水率略有增加。 展开更多
关键词 全水发泡 发泡剂 硬质聚氨酯泡沫塑料 hcfc-141b 聚酯多元醇
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电热水器用硬质聚氨酯泡沫HCFC-141b替代发泡技术现状
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作者 余远明 辛森森 +4 位作者 熊晓俊 尹忠 户华文 孙丹阳 林殷雷 《聚氨酯工业》 2025年第3期6-10,共5页
阐述了储水式电热水器用硬质聚氨酯泡沫HCFC-141b替代发泡技术的现状,并对几种较为成熟的HCFC-141b替代发泡技术的优缺点进行了对比分析。此外,提出了未来电热水器发泡技术的发展趋势,包括高效节能、低碳环保、高效率生产和高性价比等... 阐述了储水式电热水器用硬质聚氨酯泡沫HCFC-141b替代发泡技术的现状,并对几种较为成熟的HCFC-141b替代发泡技术的优缺点进行了对比分析。此外,提出了未来电热水器发泡技术的发展趋势,包括高效节能、低碳环保、高效率生产和高性价比等方向。 展开更多
关键词 储水式电热水器 保温材料 硬质聚氨酯泡沫 hcfc-141b替代
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生态环境部:禁止生产以HCFC-141b为发泡剂的聚氨酯产品
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作者 《化工生产与技术》 2025年第4期24-24,共1页
近日,生态环境部发布《关于禁止生产以1,1-二氯-1-氟乙烷(HCFC-141b)为发泡剂的聚氨酯产品的公告(征求意见稿)》,并公开征求意见。公告部分内容为,自2026年1月1日起,禁止生产以HCFC-141b为发泡剂的组合聚醚和聚氨酯产品(喷涂聚氨酯泡沫... 近日,生态环境部发布《关于禁止生产以1,1-二氯-1-氟乙烷(HCFC-141b)为发泡剂的聚氨酯产品的公告(征求意见稿)》,并公开征求意见。公告部分内容为,自2026年1月1日起,禁止生产以HCFC-141b为发泡剂的组合聚醚和聚氨酯产品(喷涂聚氨酯泡沫产品除外)。生产冰箱冷柜产品、冷藏集装箱产品、电热水器产品,按《关于禁止生产以一氟二氯乙烷(HCFC-141b)为发泡剂的冰箱冷柜产品、冷藏集装箱产品、电热水器产品的公告》(生态环境部公告2018年第49号)的规定执行. 展开更多
关键词 聚氨酯产品 hcfc-141b 发泡剂 生态环境部
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超声波对HCFC-141b水合物结晶过程的影响 被引量:19
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作者 刘永红 郭开华 +1 位作者 梁得青 樊栓狮 《武汉理工大学学报》 CAS CSCD 2002年第12期21-23,共3页
在可视化低温实验台上研究了超声波对 HCFC- 14 1b(1,1- dichloro- 1fluoroethane)水合物结晶过程的影响 ,并对实验结果进行了分析讨论。结果表明 ,功率 116~ 80 0 W的超声波可促进面积为 19.6 cm2反应器中的水合物生成。在反应器面积... 在可视化低温实验台上研究了超声波对 HCFC- 14 1b(1,1- dichloro- 1fluoroethane)水合物结晶过程的影响 ,并对实验结果进行了分析讨论。结果表明 ,功率 116~ 80 0 W的超声波可促进面积为 19.6 cm2反应器中的水合物生成。在反应器面积增大至 38.5 cm2时 ,水合物结晶引导时间随超声波功率的升高而缩短 ,二者近似成对数关系 ,水合物结晶过冷度 Tf 从 7.9℃降低到 3.9℃。 展开更多
关键词 结晶过程 超声波 hcfc-141b水合物 功率 引导时间 过冷度 气体水合物 制冷剂水合物
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HCFC-141b水合物浆流动特性实验 被引量:15
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作者 王武昌 李玉星 +1 位作者 樊栓狮 梁德青 《低温工程》 CAS CSCD 北大核心 2010年第4期13-17,共5页
利用实验环道进行了水合物颗粒体积分数为0到70%的HCFC-141b水合物浆的流动实验,实验结果表明:在固相体积分数小于28.5%时,管道中水合物呈稀浆状,浆体为牛顿流体;当固相体积分数大于37.5%时,管道中水合物呈泥状,浆体为Bingham流体。回... 利用实验环道进行了水合物颗粒体积分数为0到70%的HCFC-141b水合物浆的流动实验,实验结果表明:在固相体积分数小于28.5%时,管道中水合物呈稀浆状,浆体为牛顿流体;当固相体积分数大于37.5%时,管道中水合物呈泥状,浆体为Bingham流体。回归了泥状水合物的屈服应力及表观粘度,并根据水合物浆的流动特性分段回归了水合物浆在管道中流动的压降计算公式,实验验证表明回归的计算公式可以比较准确的计算管道中水合物浆流动的压降,可以为制冷系统HCFC-141b水合物的流动及其它水合物浆的流动提供指导。 展开更多
关键词 hcfc-141b 水合物浆 流动特性 流变性 压降
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HCFC-141b乳化液生成气体水合物 被引量:7
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作者 周锡堂 樊栓狮 +2 位作者 梁德青 王武昌 陈光进 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第3期728-732,共5页
提出以HCFC-141b的O/W型乳化液形成其气体水合物的设想,且在可控变温仪中进行了程序降温实验。采用的乳化剂为OP-10和SDS。实验结果表明,在静态、高于-5℃的情况下,不同HCFC-141b含量的乳化液均能形成水合物;但诱导期随机性很强,起始水... 提出以HCFC-141b的O/W型乳化液形成其气体水合物的设想,且在可控变温仪中进行了程序降温实验。采用的乳化剂为OP-10和SDS。实验结果表明,在静态、高于-5℃的情况下,不同HCFC-141b含量的乳化液均能形成水合物;但诱导期随机性很强,起始水合温度也有一定的波动性;水合物形成前后都会结冰,结冰和加入冰粒都能诱发水合物的快速形成;水合物分解后,液体经再乳化后可以重新使用,其“记忆”效应可使其在1h内于冰点以上形成水合物。 展开更多
关键词 hcfc-141b 乳化液 气体水合物 形成 OP-10 水合反应
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有机相变材料促进HCFC-141b水合物生成实验 被引量:7
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作者 朱明贵 孙志高 +4 位作者 杨明明 刘旻瑞 李娟 李翠敏 黄海峰 《化工进展》 EI CAS CSCD 北大核心 2017年第4期1265-1269,共5页
为解决静态系统中水合物形成时间长、生长速度慢的问题,在水合物形成体系中添加由正癸酸(CA)和十二醇(DE)复合而成的有机相变材料作为水合物形成促进剂,研究相变材料的添加对HCFC-141b水合物形成的影响。采用高速搅拌的方法制备了CA-DE+... 为解决静态系统中水合物形成时间长、生长速度慢的问题,在水合物形成体系中添加由正癸酸(CA)和十二醇(DE)复合而成的有机相变材料作为水合物形成促进剂,研究相变材料的添加对HCFC-141b水合物形成的影响。采用高速搅拌的方法制备了CA-DE+HCFC-141b+水乳液体系,乳化液增加了HCFC-141b与水的接触面积,促进了水合物在静态系统中的生成。在实验条件范围内,添加1%的CA-DE相变材料,水合物形成诱导时间最短,水合物形成过程中温度的升高幅度最大,水合物的生长速度最大,对水合物形成促进效果最好。水合物形成诱导时间实验结果表明,水合物的形成具有一定的随机性。在0.2℃和1℃的实验条件下,HCFC-141b水合物可在1h内形成。温度影响水合物的形成,温度越低水合物形成引导时间越短,生长速度越快、水合物生成的随机性越小。 展开更多
关键词 水合物 相变 hcfc-141b 诱导时间
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HCFC-141b制冷剂气体水合物生长过程的形态 被引量:4
8
作者 赵永利 郭开华 +4 位作者 樊栓狮 梁栋 舒碧芬 刘勇 葛新石 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2002年第9期907-911,共5页
通过实验观测了HCFC - 141b制冷剂气体水合物的生成过程 ,认为水相和制冷剂相在过冷的条件下在界面上局部成核 ,成核扩展至两相接触的整个界面 ,水合物的进一步生成是由于制冷剂相通过水合物层扩散到水相中形成的 .利用显微实验的生成... 通过实验观测了HCFC - 141b制冷剂气体水合物的生成过程 ,认为水相和制冷剂相在过冷的条件下在界面上局部成核 ,成核扩展至两相接触的整个界面 ,水合物的进一步生成是由于制冷剂相通过水合物层扩散到水相中形成的 .利用显微实验的生成图像计算了水合物晶体的生长速率 ,并与外冷实验中的晶体生长速率比较 ,认为扰动增大了制冷剂相和水相的两相相界面的接触维数 . 展开更多
关键词 hcfc-141b制冷剂 气体水合物 生长过程 形态 宏观图像 微观图像 生长速率 界面维数
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聚氨酯泡沫行业HCFC-141b淘汰行动计划及淘汰对策分析 被引量:31
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作者 王勇 《聚氨酯工业》 北大核心 2010年第3期1-3,共3页
介绍了我国聚氨酯泡沫行业HCFC-141b的淘汰计划、HCFC-141b在聚氨酯行业的使用现状和现有的HCFC-141b替代技术及存在问题,并就HCFC-141b淘汰提出了聚氨酯泡沫塑料行业的应对措施。
关键词 发泡剂 hcfc-141b 淘汰计划 聚氨酯泡沫 应对措施
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CFC替代品HCFC-141b工业性试验研究 被引量:3
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作者 杜国浩 何帮井 +2 位作者 虞小华 许宏洲 吴纪虎 《浙江化工》 CAS 1999年第1期10-12,共3页
本文对氯氟烃(CFCS)替代品HCFC_141b进行了工业性试验的研究,论述以偏氯乙烯为原料生产HCFC_141b的工艺过程和操作参数,为HCFC_141b工业化放大提供依据。
关键词 CFCS 替代品 hcfc-141b 工业性试验 氯氟乙烷
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HCFC-141b发泡剂制备的半硬质聚氨酯整皮泡沫 被引量:1
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作者 田春蓉 周秋明 +2 位作者 赵秀丽 王建华 刘小平 《聚氨酯工业》 2002年第3期25-27,共3页
采用氢氟氯烃 1,1 二氯 1 一氟乙烷 (简称HCFC 141b)代替一氟三氯甲烷 (简称CFC 11)作发泡剂制得具有致密表皮层的半硬质聚氨酯整皮泡沫塑料 ,采用扫描电子显微镜观察了两种发泡剂制得材料的内部泡孔结构 ,比较了两者的力学性能。... 采用氢氟氯烃 1,1 二氯 1 一氟乙烷 (简称HCFC 141b)代替一氟三氯甲烷 (简称CFC 11)作发泡剂制得具有致密表皮层的半硬质聚氨酯整皮泡沫塑料 ,采用扫描电子显微镜观察了两种发泡剂制得材料的内部泡孔结构 ,比较了两者的力学性能。结果表明 :采用HCFC 141b代替CFC 11可以制得性能良好的半硬质聚氨酯整皮泡沫塑料。 展开更多
关键词 泡沫塑料 半硬泡 hcfc-141b发泡剂 制备 半硬质聚氨酯 整皮泡沫
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HCFC-141b水合物海水淡化试验研究 被引量:8
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作者 喻志广 祁影霞 +1 位作者 刘业凤 张华 《制冷技术》 2012年第1期46-48,共3页
首先介绍了海水淡化方法以及水合物法海水淡化的发展,接下来初步试验探究了HCFC-141b在盐水中生成水合物的实验,测出盐水溶液在水合物生成前后盐度的变化,由结果分析可知采用水合物的生成和分解可以实现海水淡化的目的。最后提出水合物... 首先介绍了海水淡化方法以及水合物法海水淡化的发展,接下来初步试验探究了HCFC-141b在盐水中生成水合物的实验,测出盐水溶液在水合物生成前后盐度的变化,由结果分析可知采用水合物的生成和分解可以实现海水淡化的目的。最后提出水合物法海水淡化目前存在的问题以及对工质要求、对试验装置的改进建议。 展开更多
关键词 海水淡化 水合物法 hcfc-141b 实验过程 盐度
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HCFC-141b生产工艺研究 被引量:7
13
作者 黄志明 朱云新 吴建东 《中国氯碱》 CAS 2000年第10期19-29,共11页
论述了偏氯乙烯和HF进行氟化反应的机理,介绍了氟化反应器的技术要求、工艺操作数据的优化,废水处理技术。
关键词 hcfc-141b 氟化反应 工艺 偏氯乙烯 氟化氢
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HCFC-141B在光学镀膜基片清洗上的应用 被引量:1
14
作者 陈凤金 苏现军 《清洗世界》 CAS 2016年第6期45-47,共3页
叙述了HCFC-141B的物理化学特性,阐述了HCFC-141B在光学零件镀膜前的清洗方法。HCFC-141B具有沸点低、去污力强、安全环保、稳定性强等特性,广泛应用于光学零件镀膜前的清洗。
关键词 hcfc-141b 镀膜 清洗 沸点 述评
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HCFC-141b/HFC-134a气体水合物蓄冷特性试验研究 被引量:3
15
作者 余鹏 周孝清 《制冷与空调》 2016年第6期51-54,共4页
水合物蓄冷技术是一种新型、极具潜力的蓄冷技术。通过试验研究混合制冷剂水合物HCFC-141b/HFC-134a的蓄放冷过程。试验结果表明:不同配比、不同载冷剂温度及加入表面活性剂对HCFC-141b/HFC-134a气体水合物蓄冷速率和蓄冷密度有不同的... 水合物蓄冷技术是一种新型、极具潜力的蓄冷技术。通过试验研究混合制冷剂水合物HCFC-141b/HFC-134a的蓄放冷过程。试验结果表明:不同配比、不同载冷剂温度及加入表面活性剂对HCFC-141b/HFC-134a气体水合物蓄冷速率和蓄冷密度有不同的增益或抑制作用。 展开更多
关键词 制冷剂 气体水合物 hcfc-141b HFC-134A 蓄冷密度 蓄冷速率 相变
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聚氨酯泡沫行业HCFC-141b淘汰计划第一阶段回顾与分析
16
作者 孟庆君 邹宇田 周艳艳 《聚氨酯工业》 北大核心 2017年第B05期8-13,共6页
综述了聚氨酯泡沫行业HCFC-141b淘汰计划第一阶段的主要内容、淘汰活动情况及淘汰目标实现情况。阐述了第一阶段淘汰计划中优先展开淘汰的子行业的选择并介绍了主要替代技术。
关键词 聚氨酯泡沫 发泡剂 hcfc-141b 淘汰计划 子行业 替代技术
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HCFC-141b水合物蓄冷密度的测定
17
作者 朱明贵 孙志高 +2 位作者 李娟 李翠敏 黄海峰 《苏州科技大学学报(工程技术版)》 CAS 2018年第1期25-29,共5页
选用有机复合相变材料和吐温80作为添加剂,利用均质乳化机制备了HCFC-141b+吐温80+有机相变材料+水乳液体系。利用混合量热法测量了添加剂对HCFC-141b水合物蓄冷密度的影响。与纯水体系相比有机相变材料能够显著提高HCFC-141b水合物的... 选用有机复合相变材料和吐温80作为添加剂,利用均质乳化机制备了HCFC-141b+吐温80+有机相变材料+水乳液体系。利用混合量热法测量了添加剂对HCFC-141b水合物蓄冷密度的影响。与纯水体系相比有机相变材料能够显著提高HCFC-141b水合物的蓄冷量,缩短水合物生成的诱导时间。有机相变材料与吐温80协同作用水合物蓄冷密度最大,平均蓄冷密度达到268.1 k J/kg,较仅含相变材料水合体系的蓄冷密度提高了19.5%。 展开更多
关键词 hcfc-141b 蓄冷密度 水合物 潜热
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HCFC-141b水合物静态生成促进技术的试验研究 被引量:8
18
作者 马鸿凯 孙志高 +3 位作者 蔡伟 李翠敏 李娟 黄海峰 《流体机械》 CSCD 北大核心 2016年第1期66-70,共5页
制冷剂水合物是一种理想的蓄冷工质,但存在诱导时间长、生长速度缓慢、随机性大的问题。为实现静态条件下水合物的快速稳定生成,试验研究了铜丝、表面活性剂T80、Span80和助表面活性剂正丁醇(n-BA)对HCFC-141b制冷剂水合物的生成促进作... 制冷剂水合物是一种理想的蓄冷工质,但存在诱导时间长、生长速度缓慢、随机性大的问题。为实现静态条件下水合物的快速稳定生成,试验研究了铜丝、表面活性剂T80、Span80和助表面活性剂正丁醇(n-BA)对HCFC-141b制冷剂水合物的生成促进作用。T80、Span80、n-BA和铜丝共同作用促进了HCFC-141b水合物在静态系统中快速形成,水合物形成平均诱导时间约为8.6min,克服水合物形成随机性大的问题。水合物形成重复性好,生成的水合物密实。 展开更多
关键词 hcfc-141b 水合物 铜丝 表面活性剂 促进
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HCFC-141b型聚氨酯泡沫塑料耐环境性能 被引量:5
19
作者 尤洁 杜宇 +2 位作者 杨汝平 马晓静 潘桢 《宇航材料工艺》 CAS CSCD 北大核心 2015年第5期40-43,共4页
对比分析经历模拟特定环境的环境交变试验、盐雾试验、加速老化试验和太阳辐射试验前后泡沫塑料的压缩强度、闭孔率、线胀系数和热导率等性能。结果表明,HCFC-141b型聚氨酯泡沫塑料经历环境老化后,压缩强度和热导率增加,线胀系数减小,... 对比分析经历模拟特定环境的环境交变试验、盐雾试验、加速老化试验和太阳辐射试验前后泡沫塑料的压缩强度、闭孔率、线胀系数和热导率等性能。结果表明,HCFC-141b型聚氨酯泡沫塑料经历环境老化后,压缩强度和热导率增加,线胀系数减小,闭孔率略有增加,热导率增加。太阳辐照试验对泡沫性能影响最大,试样SD-4压缩强度提高32%,闭孔率先增加后减少,线胀系数降低19%,热导率升高30%。 展开更多
关键词 聚氨酯泡沫塑料 hcfc-141b 环境试验
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中国HCFC-141b排放清单预测 被引量:6
20
作者 颜锽锽 张剑波 《北京大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2011年第5期875-881,共7页
基于IPCC《国家温室气体清单优良作法指南(2006)》建立中国HCFC-141b排放清单,分析计算中国HCFC-141b的排放构成和排放趋势。退役排放构成中国HCFC-141b排放的主要部分,占总排放量的48.7%;在蒙特利尔议定书控制淘汰(MPPS)情景和加速淘汰... 基于IPCC《国家温室气体清单优良作法指南(2006)》建立中国HCFC-141b排放清单,分析计算中国HCFC-141b的排放构成和排放趋势。退役排放构成中国HCFC-141b排放的主要部分,占总排放量的48.7%;在蒙特利尔议定书控制淘汰(MPPS)情景和加速淘汰(APS)情景下,2010—2030年分别累计减排量为7.30万t和7.46万t ODP,相当于47317万t和48381万t CO2-eq温室气体(GHG);在APS情景下,由于淘汰力度加强,在HCFC-141b排放时段内,相比MPPS情景进一步减排3815万t CO2-eq GHG,其中大部分减排量由冷藏保温、热水器保温和板材子源贡献。中国履行《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书》不仅减少了ODS排放,同时也减少了温室气体排放。 展开更多
关键词 hcfc-141b 排放量 预测 控制情景 温室气体
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