WO1999016602A2 - Verbesserte, interne trennmittel für die herstellung von polyurethanformkörpern - Google Patents

Verbesserte, interne trennmittel für die herstellung von polyurethanformkörpern Download PDF

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WO1999016602A2
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internal release
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polyurethane
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Peter Haas
Reiner Paul
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    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G18/00Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates
    • C08G18/06Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen
    • C08G18/28Polymeric products of isocyanates or isothiocyanates with compounds having active hydrogen characterised by the compounds used containing active hydrogen
    • C08G18/40High-molecular-weight compounds
    • C08G18/48Polyethers
    • C08G18/4804Two or more polyethers of different physical or chemical nature
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B29WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
    • B29CSHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
    • B29C33/00Moulds or cores; Details thereof or accessories therefor
    • B29C33/56Coatings, e.g. enameled or galvanised; Releasing, lubricating or separating agents
    • B29C33/60Releasing, lubricating or separating agents
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    • C08KUse of inorganic or non-macromolecular organic substances as compounding ingredients
    • C08K5/00Use of organic ingredients
    • C08K5/0008Organic ingredients according to more than one of the "one dot" groups of C08K5/01 - C08K5/59
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08GMACROMOLECULAR COMPOUNDS OBTAINED OTHERWISE THAN BY REACTIONS ONLY INVOLVING UNSATURATED CARBON-TO-CARBON BONDS
    • C08G2125/00Compositions for processes using internal mould release agents

Definitions

  • the present invention relates to improved, internal release agents for the production of cellular or compact polyurethane moldings, in particular those which are laminated or coated with other materials
  • US Pat. No. 4,024,088 mentions organophosphorus compounds as internal release agents which contain at least 8 carbon atoms in the molecule.
  • US Pat. No. 4,098,731 discloses internal release agents based on metal salts of a carboxylic acid, amidocarboxylic acid, phosphoric acid or boric acid in combination with certain tertiary amines US Pat. No. 4,098,731 also describes internal mold release agents in the production of polyurethane moldings based on salts of carboxylic acids with at least 8 carbon atoms and tertiary amines.
  • US Pat. No. 4,220,727 describes internal mold release agents which, inter alia.
  • Zmk carboxylates with long-chain carboxyl radicals (8 to 24 carbon atoms) as internal release agents are known, for example, from US 4,519,965, US 4,581,386 and US 4,111,861.
  • higher fatty acid esters known as a release agent from US 4 130 698
  • Shape contours in the shapes used can only be restored to their original condition by subsequent extensive cleaning, which of course forces production to be interrupted.
  • the object of the present invention is now to provide internal release agents which avoid the disadvantages of the previous release agents described above and therefore have an overall improved property profile.
  • the present invention therefore relates to improved, internal release agents for the production of polyurethane moldings consisting of
  • X OR 1 with R 1 is R or O "Y + and Y represents NH 4 and N (R 2 , R 3 , R, R 5 ), where R 2 to R 5 are the same or different and are hydrogen or CC j o-alkyl, the Cj-C j n-alkyl radical being by OR 6 or NR 6 R 7 can be substituted one or more times and R 6 and R 7 have the meaning for hydrogen or C Ci Q alkyl,
  • R 8 and R 9 are the same or different and represent Ci-Cin-alkyl or hydrogen
  • n is an integer from 2 to 4.
  • n is an integer from 1 to 5
  • Y stands for metals of the first main group of the Periodic Table of the Elements (Mendeleev),
  • R 10 represents hydrogen, Ci-Co-alkyl or C 6 -C ⁇ o-aryl, which may optionally be substituted by C 1 -C 3 alkyl groups, and
  • Z has the meaning of Y, with the exception of the metals mentioned in the first main group of the Periodic Table of the Elements,
  • R 11 has the meaning of R 10 and Y has the meaning given in formula (I).
  • C ⁇ -C ⁇ alkyl radicals of the above formulas are particularly mentioned: n-butyl, iso-butyl, n- and isopentyl, 2-ethylhexyl, octyl, n-propyl, iso-propyl, ethyl, methyl, nonyl, decyl , in particular n- and iso-butyl, n- and iso-pentyl, 2-ethylhexyl,
  • the radical Y of the above-mentioned formula particularly preferably represents NH 4 ®, N (CH 3 ) 3 H®, N (C 2 H 5 ) 3 H ⁇ N (C 2 H 5 ) 4 ®, HO-CH 2 CH 2 - N (CH 3 ) 2 H®, NH 2 (CH 2 ) 3 N (CH 3 ) 2 H®, (CH 3 ) 2 N- (CH 2 ) 3 -N (CH 3 ) 2 ) H®, oo
  • M is preferably an integer from 2 and 3 and n is from 1 to 3.
  • the metals of the first main group of the Periodic Table of the Elements are in particular: lithium, sodium, potassium.
  • the release agents according to the invention are suitable for the production of cellular or compact polyurethane moldings.
  • the polyurethane moldings can be produced in a conventional manner by reacting
  • Stabilizers, activators and other auxiliaries and additives known per se can be carried out.
  • organic and inorganic fillers can also be added to the polyurethane masses obtained during processing to reinforce the moldings.
  • examples include glass fibers, wollastonite, sisal, flax, jute, hemp and / or wood shavings.
  • Polyether siloxanes are particularly suitable as stabilizers. These compounds are generally constructed in such a way that a short-chain copolymer of ethylene oxide and propylene oxide is linked to a polydimethylsiloxane radical.
  • foam stabilizers are e.g. in U.S. Patents 2,834,748, 2,917,480 and 3,629,308 and U.S. Patent 2,917,480.
  • tertiary amines such as triethylamine, tributylamine, N-methylmorpholine, N-ethylmorpholine, N, N, N ', N'-tetramethylethylenedi amine, pentamethyl-diethylenetriamine and higher homologues (DE-A 2 624 527 and 2 624 528), 1,4-diazabicyclo- (2,2,2) -octane, N-methyl-N'-dimethylaminoethylpiperazine, bis- (dimethylaminoalkyl) piperazines, N, N-dimethylbenzylamine, N, N-dimethylcyclohexylamine, N, N-diethylbenzylamine, bis (N, N-diethylaminoethyl) adipate, N, N, N ', N'-tetramethyl- 1,3-butanedimine, N, N, N, N-diary amine
  • Organic metal compounds in particular organic tin compounds, can also be used as catalysts.
  • sulfur-containing compounds such as di-n-octyl-tin mercaptide, preferably tin (II) salts of carboxylic acids such as tin (II) acetate, tin (II) octoate, tin (I () ethylhexoate and Tin (II) laurate and the tin (IV) compounds, e.g. Dibutyltin oxide, dibutyltin dichloride, dibutyltin diacetate, dibutyltin ndilaurate,
  • component a) in order to obtain cellular molded polyurethane articles, for example, the reaction of component a) with component b) can be carried out, as mentioned, with water and / or organic blowing agents.
  • Suitable organic blowing agents are all known blowing agents, in particular hydrocarbons, such as n-pentane, c-pentane and isopentane, and fluorinated hydrocarbons, such as tetrafluoroethane and monofluorodichloroethane.
  • Suitable polyisocyanates or polyisocyanate prepolymers are the known aliphatic, cycloaliphatic, araliphatic, preferably the aromatic, polyvalent isocyanates, as mentioned, for example, in EP-A 364 858. Particularly suitable are the tolylene diisocyanates and the diphenylmethane diisocyanates, their modification products or their corresponding prepolymers by urethane, urea, biuret, allophanate, carbodiimide or
  • aromatic polyisocyanates include: 4,4'-diphenylmethane diisocyanate, mixtures of 2,4'- and 4,4'-diphenylmethane diisocyanate or crude methyl diisocyanate types.
  • Corresponding natural fiber mats or glass fiber mat-reinforced PUR moldings are made from blowing agent-free or almost blowing agent-free PUR reaction mixtures using the compression molding process at mold temperatures of approx. 95 to 135 ° C.
  • the release agents according to the invention bring about excellent release properties, good flow and impregnation behavior in the case of the use components a) and b) for the production of the polyurethane compositions and do not tend to build up in the mold, ie contamination of the mold due to settling polyurethane compositions avoided.
  • Polyether polyol with OH number 470 produced by adding propylene oxide to a starter mixture of 80 parts by weight of sugar, 15 parts by weight of propylene glycol and 5 parts by weight of water.
  • Polyether polyol with OH number 380 produced by adding propylene oxide to a starter mixture of 45 parts by weight of sugar, 50 parts by weight of diethylene glycol, 5 parts by weight of water.
  • Polyether polyol with OH number 865 produced by adding propylene oxide to trimethylolpropane. 13
  • Polyether polyol of OH number 515 prepared by adding propylene oxide
  • Polyether polyol with OH number 475 produced by adding propylene oxide to a starter mixture of 80% sugar and 20% propylene glycol.
  • Polyol 6 polyether polyol with an OH number of 1000, prepared by adding propylene oxide
  • Polyether polyol with OH number 640 produced by adding propylene oxide to ethylenediamine as starter.
  • Polyether polyol with OH number 480 produced by adding propylene oxide to ethylenediamine as starter.
  • Polyether polyol with OH number 42 produced by adding 86% propylene oxide and 14% ethylene oxide to propylene glycol as starter.
  • Polyisocyanate prepared by converting fatty acid polyester C of DE-OS 2 307 589 to the prepolymer according to Example 1 of DE-OS 2 307 589 with an NCO content of 28.4%. 14 working examples
  • reaction components were used to manufacture thin-walled cladding parts and panel samples.
  • the production took place under the usual PUR processing conditions.
  • the raw material temperatures during processing were between 25 and 30 ° C.
  • Polyol 1 40 parts by weight
  • DBTDL Dibutyltin di-0.15 laurate
  • formulation 1 Approximately 250 g of formulation 1 were applied to both sides of a natural fiber mat made of sisal / flax (1: 1) with a basis weight of 1000 g / m 2 and then in a steel mold with an area of approx. 1 m 2 at a temperature of 125-135 ° C 60-80 lake. pressed to a wall thickness of 1.8-2 mm.
  • demoulding aids were carried out without any visible build-up of the mold, and there was a separation during the first demoulding.
  • the molded part left the mold with the first demoulding without any problems; there was no material build-up in the mold after a long production run.
  • the cladding part left the mold without any problems; a material structure in the mold could not be determined even after a long period of use.
  • the molded part separated somewhat less favorably from the tool than with recipe 3, a build-up was not ascertainable after a long production run.
  • Baydur Schwarzpaste DN (Bayer AG) 3.3
  • the formulation was introduced under the conditions customary for processing polyurethane raw materials into a steel mold measuring 600 ⁇ 1000 ⁇ 3 mm, which contained a glass mat with a basis weight of 600 g / m 2 as an insert.
  • the tool temperature was approx. 75 ° C.
  • the overall density was 950 kg / m 3 .
  • the demolding time was 120 see.
  • the molded parts were easily removed with the first part from the opened mold, without a product build-up in the mold after larger demolding numbers.
  • the post-processing of the molded parts such as foaming semi-hard PUR foam systems, laminating foils and decorations, for example based 18 of ABS, PVC, TPO and blocked textiles, as well as bonding with suitable 2-component PUR adhesives, worked without any complex post-treatment.
  • the process can be used to manufacture automotive exterior and interior parts such as door panels, seat shells, and tubs, A, B, and C pillar panels, hat racks, trunk covers, sunroof cassettes, instrument panel supports and engine compartment encapsulations.
  • R represents C r C 10 alkyl
  • X OR 1 with R 1 is R or O ⁇ + and
  • Y represents NH 4 and N (R 2 , R 3 , R 4 , R 5 ), where R 2 to R 5 are the same or different and are hydrogen or Ci-Ci Q alkyl, the C r C 10 alkyl radical can be substituted one or more times by OR 6 or NR 6 R 7 and R 6 and R 7 have the meaning for hydrogen or have,
  • R 8 and R 9 are the same or different and represent -C 10 alkyl or hydrogen and

Abstract

Die vorliegende Erfindung betrifft verbesserte, interne Trennmittel auf Basis von speziellen Ammonium- oder Metallsalzen von Phosphorsäureestern, Ammoniumsalzen von Carbonsäuren und/oder Ammonium- oder Metallsalzen von Sulfonsäuren für die Herstellung von zelligen oder kompakten, gegebenenfalls durch Glasfasern und/oder Naturfasern verstärkten Polyurethanformkörpern. Die nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Polyurethanformkörper können mit anderen Materialien kaschiert oder überzogen sein.

Description

Verbesserte, interne Trennmittel für die Herstellung von Polyurethanform- körpern
Die vorliegende Erfindung betrifft verbesserte, interne Trennmittel für die Herstellung von zelligen oder kompakten Polyurethanfbrmkorpern, insbesondere solchen, die mit anderen Materialien kaschiert oder überzogen sind
Interne Trennmittel für die Herstellung von Polyurethanfbrmkorpern, insbesondere Polyurethanschaumen, sind seit langem bekannt So werden beispielsweise in
DE-A 21 21 670, 19 53 637 und 23 07 589 Trennmittel bei der Herstellung von Schaumstoffen beschrieben, die aus Salzen von aliphatischen Carbonsauren mit vorzugsweise primären Aminen oder Amid- oder Estergruppen enthaltenden Aminen bestehen, deren Gesamtkohlenstoffzahl mindestens 25 Kohlenstoffatome betragt
In US 4 024 088 sind u a Organophosphorverbindungen als interne Trennmittel erwähnt, die mindestens 8 Kohlenstoffatome im Molekül enthalten Weiterhin sind aus US 4 098 731 interne Trennmittel bekannt auf Basis von Metallsalzen einer Carbonsaure, Amidocarbonsaure, Phosphorsaure oder Borsaure in Kombination mit be- stimmten tertiären Aminen US 4 098 731 beschreibt ebenfalls interne Trennmittel bei der Herstellung von Polyurethanformkorpern auf Basis von Salzen von Carbonsauren mit mindestens 8 Kohlenstoffatomen und tertiären Aminen Desweiteren sind aus US 4 220 727 interne Trennmittel bekannt, die u a. bestehen aus Metallsalzen von Fettsauren und bestimmten quaternaren Aralkylammoniumsalzen Zmk-carboxylate mit langkettigen Carboxylresten (8 bis 24 Kohlenstoffatomen) als interne Trennmittel sind bekannt beispielsweise aus US 4 519 965, US 4 581 386 und US 4 111 861 Darüber hinaus ist die Verwendung von höheren Fettsaureestern als Trennmittel aus US 4 130 698 bekannt
Die bislang bekannten Trennmittel besitzen die verschiedensten Nachteile bei der
Herstellung von zeiligen oder kompakten Polyurethanformkorpern So neigen die Metallsalze von höheren Carbonsauren nach einiger Zeit zur Kristallisation und Gelbildung, wenn sie den Ausgangskomponenten für die Herstellung von Polyurethan- formkörpern zugesetzt werden, wodurch die Viskosität und das Fließverhalten der Polyurethanmassen nachteilig verändert werden. Bei anderen Trennmitteln, speziell bei solchen mit unpolaren oder polaren Komponenten, bildet sich wegen der häufig nicht ausreichenden Löslichkeit der Komponenten in den Polyurethanausgangsstoffen ein zweiphasiges System aus, was zu Verarbeitungsschwierigkeiten bei den Polyurethanformmassen führt.
Ein weiterer großer Nachteil der bislang bekannten internen Trennmittel ist das sogenannte Aufbauen in der Form, wodurch sich bei längeren Zyklen die Formkonturen allmählich zusetzen. Die verklebten und mit Polyurethanmassen zugesetzten feinen
Formkonturen bei den verwendeten Formen können nur durch anschließendes aufwendiges Reinigen in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden, was natürlich eine Produktionsunterbrechung erzwingt.
Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es nun, interne Trennmittel zur Verfügung zu stellen, die die oben geschilderten Nachteile der bisherigen Trennmittel vermeiden und daher insgesamt ein verbessertes Eigenschaftsbild aufweisen.
Gegenstand der vorliegenden Erfindung sind deshalb verbesserte, interne Trennmittel für die Herstellung von Polyurethanformkorpern bestehend aus
a) Ammonium- oder Metallsalze von Phosphorsäureestern der Formel (I)
Figure imgf000004_0001
wobei
R für
Figure imgf000004_0002
steht,
X OR1 mit R1 gleich R oder O"Y+ bedeutet und Y für NH4 und N(R2,R3,R ,R5) steht, wobei R2 bis R5 gleich oder verschieden sind und Wasserstoff oder C Cjo-Alkyl bedeuten, wobei der Cj-Cjn-Alkylrest durch OR6 oder NR6R7 ein- oder mehrfach substituiert sein kann und R6 und R7 die Bedeutung für Wasserstoff oder C CiQ-Alkyl besitzen,
oder wobei R2 bis R5
bedeuten,
Figure imgf000005_0001
worin
R8 und R9 gleich oder verschieden sind und für Ci-Cin-Alkyl oder Wasserstoff stehen,
m eine ganze Zahl von 2 bis 4 und
n eine ganze Zahl von 1 bis 5 bedeuten,
oder
Y für Metalle der ersten Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente (Mendelejew) steht,
Ammoniumsalze von Carbonsäuren der Formel (II)
R10COO- Z+ (II),
worin R10 für Wasserstoff, Ci-Co-Alkyl oder C6-Cιo-Aryl, das gegebenenfalls durch C1-C3-Alkylgruppen substituiert sein kann, steht und
Z die Bedeutung von Y besitzt mit Ausnahme der genannten Metalle der ersten Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente,
und/oder
c) Ammonium- oder Metallsalze von Sulfonsäuren der Formel (III)
O
II
R -s — O" Y (in),
II o
worin
R11 die Bedeutung von R10 hat und Y die in Formel (I) angegebene Bedeutung besitzt.
Als Cι-Cκ)-Alkylreste der obengenannten Formeln werden besonders genannt: n-Butyl, iso-Butyl, n- und iso-Pentyl, 2-Ethylhexyl, Octyl, n-Propyl, iso-Propyl, Ethyl, Methyl, Nonyl, Decyl, insbesondere n- und iso-Butyl, n- und iso-Pentyl, 2-Ethylhexyl,
Octyl.
Der Rest Y der obengenannten Formel steht besonders bevorzugt für NH4®, N(CH3)3H®, N(C2H5)3H© N(C2H5)4®, HO-CH2CH2-N(CH3)2H®, NH2(CH2)3N(CH3)2H®, (CH3)2N-(CH2)3-N(CH3)2)H®, o o
HC II— NH-(CH2)— N(CH3)2H NH C II— NH-(CH2)3— NfOH^H
CH3O-(CH2)2-N(CH3)2H© HO-CH2-CH2-NH3®, (HO-CH2-CH2)2NCH3H©
CH,
I
(HO-CH2-CH2)2NH2®, (CH3)2N-(CH2)2-N— (CH2)2— N(CH3)2H+ ,
Figure imgf000007_0001
Bevorzugt steht m für eine ganze Zahl von 2 und 3 und n für 1 bis 3.
Als Metalle der ersten Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente sind insbesondere zu nennen: Lithium, Natrium, Kalium.
Als Trennmittel für die Herstellung von Polyurethanformkorpern sind folgende Salze besonders geeignet:
O HC— NH-(CH2)3-N(CH3)2H+ (C4H90)2P(0)0"
O NH2C— NH-(CH2)3-N(CH3)2H+ (C4H90)2P(0) O'
HOCH2-CH2NH3 + (C4H9O)2P(O) O"
NH2-(CH2)3N(CH3)2H+ (C4H9O)2P (O) O"
®NH3-(CH2)3-N(CH3)2H+ 2(C4H9O)2P(O) O"
HO-CH2-CH2-NH3 + (C8H17O)2 P(O) O"
HO-CH2-CH2-N(CH3)2H+ (C8H17O)2P(O) O-
NH2-(CH2)3N(CH3)2H+ (C8H17O)2P(O)O- O
2 HC— NH-(CH2)3-N(CH3)2H+ 2 (C4HgO)2P(0)0~
HO-CH2-CH2-N(CH3)2H+ C7H15-COO"
HO-CH2-CH2-N(CH3)2H+ C6H13-COO"
HO-CH2-CH2-N(CH3)2H+ CH3SO3"
Figure imgf000008_0001
Na+(C4H9O)2P(O) O-
O
H-C II-NH— (CH2)3-N(CH3)2H+ (C4HgO)2 P(0)0
O
I I
H-C-NH— (CH2)3-N(CH3)2H C7H15— COO"
H C-NH— (CH2)3-N(CH3)2H+
Figure imgf000008_0002
Ganz besonders bevorzugt sind folgende Salze:
O H-C-NH— (CH2)3-N(CH3)2H+ (C4H90)2 P(0)0"
O
II
H-C-NH— (CH2)-N(CH3)2H C7H15— COO" H-
Figure imgf000009_0001
Wie erwähnt, eignen sich die erfindungsgemäßen Trennmittel für die Herstellung von zelligen oder kompakten Polyurethanformkorpern.
Die Polyurethanformkörper können in üblicher Weise hergestellt werden durch Umsetzung von
a) Polyisocyanaten oder Polyisocyanatprepolymeren mit
b) mindestens einer mit mindestens zwei gegenüber Isocyanaten reaktiven Gruppen aufweisenden Verbindung mit einem Molekulargewicht von 400 bis 10 000, gegebenenfalls in Gegenwart von Kettenverlängerern vom Molekulargewicht von 32 bis 399, wobei die Umsetzung der Komponenten a) und b) gegebenenfalls in Gegenwart von Wasser und/oder organischen Treibmitteln,
Stabilisatoren, Aktivatoren sowie weiteren an sich bekannten Hilfs- und Zusatzstoffen durchgeführt werden kann.
Zusätzlich zu den obengenannten Additiven können den erhaltenen Polyurethan- massen bei der Verarbeitung noch organische sowie anorganische Füllstoffe zur Verstärkung der Formkörper zugegeben werden. Genannt seien beispielsweise Glasfasern, Wollastonit, Sisal, Flachs, Jute, Hanfund/oder Holzspäne.
Als Stabilisatoren kommen vor allem Polyethersiloxane in Frage. Diese Verbindungen sind im allgemeinen so aufgebaut, daß ein kurzkettiges Copolymerisat aus Ethylen- oxid und Propylenoxid mit einem Polydimethylsiloxanrest verbunden ist. Derartige Schaumstabilisatoren sind z.B. in den US-PS 2 834 748, 2 917 480 und 3 629 308 sowie US-PS 2 917 480 beschrieben.
Als Katalysatoren sind z.B. zu nennen: tertiäre Amine, wie Triethylamin, Tributyl- amin, N-Methyl-morpholin, N-Ethyl-morpholin, N,N,N',N'-Tetramethyl-ethylendi- amin, Pentamethyl-diethylentriamin und höhere Homologe (DE-A 2 624 527 und 2 624 528), l,4-Diazabicyclo-(2,2,2)-octan, N-Methyl-N'-dimethylaminoethylpipera- zin, Bis-(dimethylaminoalkyl)-piperazine, N,N-Dimethylbenzylamin, N,N-Dimethyl- cyclohexylamin, N,N-Diethylbenzylamin, Bis-(N,N-diethylaminoethyl)-adipat, N,N,N',N'-Tetramethyl-l,3-butandimin, N,N-Dimethyl-ß-phenylethylamin, 1,2-Di- methylimidazol, 2-Methylimidazol, monocyclische und bicyclische Amidine sowie Bis- (dialkylamino)-alkyl-ether wie 2,2-Bis-(dimethylaminoethyl)-ether, jedoch auch Me- tallcarboxylate wie Kaliumacetat oder Kaliumoctoat.
Als Katalysatoren können auch organische Metallverbindungen, insbesondere organische Zinnverbindungen, verwendet werden. Als organische Zinnverbindungen kommen neben schwefelhaltigen Verbindungen, wie Di-n-octyl-zinnmercaptid, vorzugsweise Zinn(II)- salze von Carbonsäuren, wie Zinn(II)-acetat, Zinn(II)-octoat, Zinn- (IΙ)-ethylhexoat und Zinn(II)-laurat und die Zinn(IV)- Verbindungen, z.B. Dibutylzinnoxid, Dibutylzinndichlorid, Dibutylzinndiacetat, Dibutylzi ndilaurat,
Dibutylzinnmaleat oder Dioctylzinndiacetat, in Betracht.
Um beispielsweise zellige Polyurethanformkörper zu erhalten, kann die Umsetzung der Komponente a) mit der Komponente b) wie erwähnt mit Wasser und/oder orga- nischen Treibmitteln durchgeführt werden. Als organische Treibmittel kommen alle bekannten Treibmittel in Frage, insbesondere Kohlenwasserstoffe, wie n-Pentan, c-Pentan und iso-Pentan, sowie fluorierte Kohlenwasserstoffe, wie Tetrafluorethan und Monofluordichlorethan.
Als Polyisocyanate oder Polyisocyanatprepolymere (Komponente a)) kommen die bekannten aliphatischen, cycloaliphatischen, araliphatischen, vorzugsweise die aromatischen, mehrwertigen Isocyanate in Frage, wie sie beispielsweise in EP-A 364 858 genannt sind. Besonders geeignet sind die Toluylendiisocyanate und die Diphenyl- methandiisocyanate, deren Modifizierungsprodukte oder ihre entsprechenden Pre- polymere, die durch Urethan-, Harnstoff-, Biuret-, Allophanat-, Carbodiimid- oder
Uretdion-Gruppen modifiziert sein können. Insbesondere werden als aromatische Polyisocyanate genannt: 4,4'-Diphenylmethandiisocyanat, Mischungen aus 2,4'- und 4,4'-Diphenylmethandiisocyanat oder Roh-Methyldiisocyanat-Typen. 10
Die Herstellung entsprechender Naturfasermatten- bzw. Glasfasermatten- verstärkter PUR-Formkörpern aus blähmittelfreien oder fast blähmittelfreien PUR-Reaktionsge- mischen erfolgt nach dem Formpreßverfahren bei Werkzeugtemperaturen von ca. 95 bis 135°C.
Wie bereits zuvor erwähnt, bewirken die erfindungsgemäßen Trennmittel ein hervorragendes Trennvermögen, ein gutes Fließ- und Tränkungsverhalten bei den Einsatzkomponenten a) und b) zur Herstellung der Polyurethanmassen und neigen nicht zum Aufbau in der Form, d.h. eine Verschmutzung der Form durch sich absetzende Polyurethanmassen wird vermieden.
1 1
Beispiele
Beschreibung der Rohstoffe
I) Erfindungsgemäße Trennkomponenten (TK)
O
1 H2N-C-NH— (CH2)3-N(CH3)2H+ (C4H90)2P02
Aus 210 g (1 mol) Dibutylphosphat durch Zutropfen von 145 g (1 mol) 3-Dimethyl- aminopropylharnstoff bei 30°C
Saurezahl 158 mg KOH/g Fp 105°C
O
II
2 HC-NH-(CH2)3-N(CH3)2H+ (C4H90)2P02 "
Aus 210 g (1 mol) Dibutylphosphat durch Zutropfen von 130 g (1 mol) 3-Dιmethyl- aminopropylformamid bei 30°C
Saurezahl 165 mg KOH/g
Fp 35°C
3 HOC2H4-N(CH3)2H+ (C4H9O)2PO2 ~
Aus 210 g (1 mol) Dibutylphosphat durch Zutropfen von 89 g (1 mol) N,N-Dimethyl- ethanolamin Saurezahl 187 mg KOH/g 12
4. HOC2H4-N(CH3)2H+ (C8H17O)2PO2-
Aus 322 g (1 mol) Bis-2-ethylhexylphosphat durch Zutropfen von 89 g (1 mol) N,N- Dimethylethanolamin. Säurezahl: 135 mg KOH/g
5. HOCH2CH2N(CH3)2H+ C7H15-COO"
Aus 144 g (1 mol) 2-Ethylhexansäure und 89 g (1 mol) N,N-Dimethylethanolamin. Säurezahl: 240 mg KOH/g
6. HOCH2CH2N(CH3)2H+ CH3C6H4-SO3-
Aus 172 g (1 mol) 4-Methylbenzolsulfonsäure und 89 g (1 mol) N,N-Dimethyletha- nolamin.
Säurezahl: 213 mg KOH/g
π) Polyole
Polyol 1
Polyetherpolyol der OH-Zahl 470, hergestellt durch Addition von Propylenoxid an ein Startergemisch aus 80 Gew.-Teilen Zucker, 15 Gew. -Teilen Propylenglycol und 5 Gew.-Teilen Wasser.
Polyol 2
Polyetherpolyol der OH-Zahl 380, hergestellt durch Addition von Propylenoxid an ein Startergemisch aus 45 Gew.-Teilen Zucker, 50 Gew.-Teilen Diethylenglycol, 5 Gew.-Teilen Wasser.
Polyol 3
Polyetherpolyol der OH-Zahl 865, hergestellt durch Addition von Propylenoxid an Trimethylolpropan. 13
Polyol 4
Polyetherpolyol der OH-Zahl 515, hergestellt durch Addition von Propylenoxid an
Propylenglycol.
Polyol 5
Polyetherpolyol der OH-Zahl 475, hergestellt durch Addition von Propylenoxid an ein Startergemisch aus 80 % Zucker und 20 % Propylenglycol.
Polyol 6 Polyetherpolyol der OH-Zahl 1000, hergestellt durch Addition von Propylenoxid an
Trimethylolpropan.
Polyol 7
Polyetherpolyol der OH-Zahl 640, hergestellt durch Addition von Propylenoxid an Ethylendiamin als Starter.
Polyol 8
Polyetherpolyol der OH-Zahl 480, hergestellt durch Addition von Propylenoxid an Ethylendiamin als Starter.
Polyol 9
Polyetherpolyol der OH-Zahl 42, hergestellt durch Addition von 86 % Propylenoxid und 14 % Ethylenoxid an Propylenglycol als Starter.
ELT Polyisocyanate
Polyisocyanat, hergestellt durch Umsetzung von Fettsäurepolyester C der DE-OS 2 307 589 zum Prepolymer gemäß Beispiel 1 der DE-OS 2 307 589 mit einem NCO- Gehalt von 28,4 %. 14 Ausführungsbeispiele
Die Reaktionskomponenten wurden zur Herstellung von dünnwandigen Verkleidungsteilen und Plattenmustern eingesetzt. Die Fertigung erfolgte unter den üblichen PUR- Verarbeitungsbedingungen.
Die Rohstofftemperaturen bei der Verarbeitung lagen zwischen 25 und 30°C.
Rezeptur 1
Polyol 1 40 Gew. -Teile
Polyol 2 50
Polyol 3 10
Komp. TK 1 10
Dibutylzinndi- 0,15 laurat (DBTDL)
K-Acetat 0,5
(25 %ig in DEG)
Polyisocyanat 1 129
Ca. 250 g der Rezeptur 1 wurden beidseitig auf eine Naturfasermatte aus Sisal/Flachs (1 : 1) vom Flächengewicht 1000 g/m2 aufgebracht und dann in einer Stahlform mit einer Fläche von ca. 1 m2 bei einer Temperatur von 125-135°C 60-80 see. auf eine Wandstärke von 1,8-2 mm verpreßt.
Nach Öffnen der Form war das Formteil ohne Entformungshilfen zu entnehmen. Es wurden mehr als 250 Entformungen ohne sichtbaren Formaufbau durchgeführt, eine Trennung war bei der ersten Entformung gegeben.
Rezeptur 2
Analog Rezeptur 1, anstelle von TK 1 wurden 10 Gew.-Teile Komponente TK 2 verwendet und entsprechend verarbeitet. 15
Das Formteil verließ die Form mit der ersten Entformung problemlos, es war kein stofflicher Aufbau in der Form nach längerem Produktionslauf festzustellen.
Rezeptur 3
Analog Rezeptur 1, anstelle von TK 1 wurden 8 Gew. -Teile Komponente TK 3 gelöst und entsprechend verarbeitet.
Das Verkleidungsteil verließ die Form problemlos, ein stofflicher Aufbau in der Form war auch nach längerer Laufzeit nicht festzustellen.
Rezeptur 4
Analog Rezeptur 1, anstelle von TK 1 wurden 8 Gew. -Teile Komponente TK 4 verwendet.
Das Formteil trennte etwas ungünstiger aus dem Werkzeug als bei Rezeptur 3, ein Aufbau war nach längerem Produktionslauf nicht feststellbar.
Rezeptur 5
Analog Rezeptur 1, anstelle von TK 1 wurden 10 Gew.-Teile Komponente TK 5 verwendet.
Die Türverkleidung verließ das Werkzeug von Anfang an problemlos, ein Aufbau war nach längerer Fertigungsdauer nicht festzustellen.
Rezeptur 6
Analog Rezeptur 1, anstelle von TK 1 wurden 10 Gew.-Teile Komponente TK 6 verwendet. 16 Die Turverkleidung verließ das Werkzeug problemlos, ein Werkzeugaufbau in der Form war nach längerer Laufzeit nicht feststellbar
Die guten Verarbeitungseigenschaften der o a Rezepturvarianten wurden dadurch unterstrichen, daß in Formen mit teilweisem Aufbau bedingt durch den Einsatz von
Rezepturen auf Basis konventioneller interner Trennmittelkompositionen, sofort eine gute Trennungswirkung gegeben war und der Aufbau im Laufe der weiteren Fertigung verschwand
Weiterhin vorteilhaft war die problemlose Verklebung von Befestigungselementen und Inserts aus Kunststoff Diese wurden in das Werkzeug eingelegt und wahrend der Formpressung mit der PUR-Matrix verbunden Abreißtests belegten gute Haftungsergebnisse mit kohasivem Bruchverhalten
Alle Formulierungen waren für mindestens 6 Monate lagerstabil und ohne Reaktivi- tatsabfall.
Verwendete man in den Formulierungen 1 bis 6 gemäß US-PS 4 585 803, Beispiel 3, als Trennmittel 5 Teile Zinkstearat, gelost in 5 Teile Amin 5 als Loslichkeitsvermittler, so erhielt man zunächst eine klare Losung, die jedoch innerhalb einer Woche eintrübte, gelierte und in der Viskosität stark anstieg Sie ließ sich wesentlich schlechter verarbeiten und auf die verwendeten Naturfasermatten auftragen Auch das Fließverhalten bzw. Durchtränken der Naturfasermatten beim Preßvorgang wurde negativ beeinflußt
17
Rezeptur 7
Polyol 3 30 Gew.-Teile
Polyol 6 20
Polyol 9 33,5
Polyurax SR 242 (Fa. OSi) 2,3
Thancat AN 10 (Fa. Air Products) 1,3
Essigsäure 0,3
Wasser 1,4
Baydur Schwarzpaste DN (Fa. Bayer AG) 3,3
Komponente TK 4 8
Polyisocyanat 1 154
Die Rezeptur wurde unter den für die Verarbeitung von Polyurethanrohstoffen üblichen Bedingungen in eine Stahlform der Größe 600 x 1000 x 3 mm eingebracht, die eine Glasmatte des Flächengewichts 600 g/m2 als Einlage enthielt. Die Werkzeugtemperatur betrug ca. 75°C. Es resultierte eine Gesamtrohdichte von 950 kg/m3. Die Entformungszeit betrug 120 see.
Die Formteile waren problemlos mit dem ersten Teil aus der geöffneten Form zu entnehmen, ohne daß es nach größeren Entformungszahlen zu einem Produktaufbau in der Form kam.
Rezeptur 8
Formulierung analog 7, wobei Komponente TK 4 gegen 8 Gew.-Teile durch Erwärmen aufgelöste Komponente TK 1 ausgetauscht wurde.
Die Platte fiel beim Öffnen aus der Form. Ein Aufbau in der Form durch sich allmählich festsetzende Rohstoffe war auch bei hohen Stückzahlen nicht zu beobachten.
Die Nachverarbeitung der hergestellten Formteile, wie Ausschäumen von halbharten PUR- Schaumstoffsystemen, Aufkaschieren von Folien und Dekoren, z.B. auf Basis 18 von ABS, PVC, TPO und gesperrten Textilien sowie Verkleben mit geeigneten 2K- PUR-Klebstoffen gelang ohne aufwendige Nachbehandlung problemlos.
Nach dem Verfahren lassen sich Automobilaußen- und Innenteile wie Türverkleidungen, Sitzschalen sowie Wannen, A-, B-, C-Säulenverkleidungen, Hutablagen, Kofferraumabdeckungen, Schiebedachkassetten, Instrumententafelträger und Motorraumverkapselungen fertigen.
19
Patentansprüche
1. Interne Trennmittel für die Herstellung von Polyurethanformkorpern bestehend aus
a) Ammonium- oder Metallsalze von Phosphor säureestern der Formel (I)
Figure imgf000020_0001
wobei
R für CrC10-Alkyl steht,
X OR1 mit R1 gleich R oder OΥ+ bedeutet und
Y für NH4 und N(R2,R3,R4,R5) steht, wobei R2 bis R5 gleich oder verschieden sind und Wasserstoff oder Ci-CiQ-Alkyl bedeuten, wobei der CrC10-Alkylrest durch OR6 oder NR6R7 ein- oder mehrfach substituiert sein kann und R6 und R7 die Bedeutung für Wasserstoff oder
Figure imgf000020_0002
besitzen,
oder wobei R2 bis R5
bedeuten.
Figure imgf000020_0003
worin
R8 und R9 gleich oder verschieden sind und für Cι-C10-Alkyl oder Wasserstoff stehen und

Claims

20
m eine ganze Zahl von 2 bis 4 und
n eine ganze Zahl von 1 bis 5 bedeuten,
oder
Y für Metalle der ersten Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente (Mendelejew) steht,
b) Ammoniumsalze von Carbonsäuren der Formel (II)
RI0COO" Z+ (II),
worin
R10 für Wasserstoff, C1-C9-Alkyl oder C6-C10-Aryl, das gegebenenfalls durch Cι-C3-Alkylgruppen substituiert sein kann, steht und
Z die Bedeutung für Y besitzt mit Ausnahme der genannten Metalle der ersten Hauptgruppe des Periodensystems der Elemente,
und/oder
c) Ammonium- oder Metallsalze von Sulfonsäuren der Formel (III)
O
11 I I R S— O" Y+ (III),
O
worin 21
R11 die Bedeutung von R10 besitzt und Y die in Formel (I) angegebene Bedeutung hat.
2. Interne Trennmittel für die Herstellung von Polyurethanformkorpern nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Trennmittel in Mengen von 0,5 bis 20 Gew.-Teilen, bezogen auf 100 Gew.-Teile der Reaktivkomponente b), eingesetzt werden.
3. Verwendung der internen Trennmittel nach Ansprüchen 1 und 2 zur Herstellung von durch Glasfasern und/oder Naturfasern verstärkten Polyurethanformköpern.
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