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Polieteraminas

Estructura química de la trietilenglicol diamina, una de las polieteraminas más simples.

Las polieteraminas son un grupo de sustancias químicas que son especies orgánicas alifáticas basadas en grupos éter y amina. Se producen haciendo reaccionar óxido de etileno u óxido de propileno con polioles y luego aminándolos. Hay varias moléculas disponibles comercialmente con diferentes números CAS y pesos moleculares. A menudo vienen con el prefijo M, D o T para monofuncional, difuncional y trifuncional, respectivamente. D-230 significaría difuncional con un peso molecular de 230. [1] Un uso clave es el curado de resinas epoxi .

Uso como curativos de resina epoxi.

Uno de los usos principales de las poliéteraminas es como agente de curado epoxi. [2] Están disponibles comercialmente como mono, di y trifuncionales. [3] Las versiones difuncionales tienden a dar flexibilidad y, por tanto, dureza a los sistemas de resina epoxi. [4] [5] [6] Se han realizado estudios sobre las propiedades de curado de los sistemas epoxi utilizando polieteraminas de diferentes funcionalidades. [7] Como curativos epoxi, pueden luego formularse en aplicaciones CASE: recubrimientos , adhesivos , selladores y elastómeros .

Un componente clave de una base de Mannich, además del formaldehído y una especie fenólica, es una amina. Las polieteraminas pueden sufrir la reacción de Mannich y, por tanto, pueden usarse para fabricar bases de Mannich . [8]

Utilizar como aditivo de combustible.

Los lodos y otros depósitos se acumulan en los motores de combustión interna, especialmente en las versiones de gasolina. Por lo tanto, a menudo se emplean aditivos de combustible y detergentes para ayudar a eliminarlos o al menos minimizarlos. Las polieteraminas son uno de esos aditivos. [9] [10] [11] [12] [13]


Referencias

  1. ^ "Formulaciones epoxi que utilizan polieteraminas" (PDF) .
  2. ^ Zhao, Heng; Xu, Shuangshuang; Guo, Anru; Li, Jie; Liu, Dong (1 de agosto de 2021). "El análisis de la cinética de curado de cuatro resinas epoxi utilizando un poliéter terminado en diamina como agente de curado". Acta Termoquímica . 702 : 178987. doi : 10.1016/j.tca.2021.178987. ISSN  0040-6031. S2CID  237730621.
  3. ^ McAninch, Ian M.; Palmese, Giuseppe R.; Lenhart, José L.; La Scala, John J. (5 de noviembre de 2013). "Caracterización de epoxis curados con mezclas bimodales de polieteraminas". Revista de ciencia aplicada de los polímeros . 130 (3): 1621-1631. doi : 10.1002/app.39322. ISSN  0021-8995.
  4. ^ Su, Shunsheng; Wang, Haiqing; Zhou, Chuanjian; Wang, Yanxiang; Liu, Jianjun (1 de septiembre de 2018). "Estudio de resina epoxi de alto alargamiento a rotura utilizando poliamida y poliéter amina como endurecedor bicomponente". E-polímeros . 18 (5): 433–439. doi : 10.1515/epoly-2017-0252 . ISSN  1618-7229. S2CID  139697130.
  5. ^ Abdollahi, H.; Salimi, A.; Barikani, M.; Samadi, A.; Hosseini Rad, S.; Zanjanijam, AR (5 de marzo de 2019). "Investigación sistemática de las propiedades mecánicas y tenacidad a la fractura de redes epoxi: papel de los parámetros estructurales de la polieteramina". Revista de ciencia aplicada de los polímeros . 136 (9). doi : 10.1002/app.47121. ISSN  0021-8995. S2CID  139177635.
  6. ^ Jamshidi, Hayar; Akbari, Reza; Beheshty, Mohammad Hosain (1 de mayo de 2015). "Endurecimiento de resinas epoxi a base de DGEBA curadas con diciandiamida utilizando diamina flexible". Revista iraní de polímeros . 24 (5): 399–410. doi :10.1007/s13726-015-0332-5. ISSN  1735-5265. S2CID  137162229.
  7. ^ Wan, Jintao; Li, Cheng; Bu, Zhi-Yang; Xu, Cun-Jin; Li, Bo-Geng; Fan, Hong (15 de abril de 2012). "Un estudio comparativo de resina epoxi curada con una diamina lineal y una poliamina ramificada". Revista de Ingeniería Química . 188 : 160-172. doi :10.1016/j.cej.2012.01.134. ISSN  1385-8947.
  8. ^ Lin, JJ; Esperanza, GP; Waddill, HG (19 de diciembre de 1997). "Síntesis y reactividad de polioxietilenaminas derivadas de Mannich como agentes de curado epoxi". Revista de ciencia aplicada de los polímeros . 66 (12): 2339–2346. doi :10.1002/(SICI)1097-4628(19971219)66:12<2339::AID-APP15>3.0.CO;2-V. ISSN  0021-8995.
  9. ^ Wang, Wenying; Wang, Wei; Zhu, Zhongpeng; Hu, Xiaoming; Qiao, Fulin; Yang, Jing; Liu, Dan; Chen, Pu; Zhang, Qundan (15 de abril de 2023). "Cuantificación de polieteraminas como componentes activos de aditivos detergentes en gasolina mediante la reacción de la ninhidrina". Combustible . 338 : 127275. doi : 10.1016/j.fuel.2022.127275. ISSN  0016-2361.
  10. ^ Kuo, Chung-Hao; Smocha, Rut; Loper, Paul; Mukkada, Nicolás; Simpson Green, Felicia (30 de agosto de 2022). "Aditivos de combustible del mercado de accesorios y sus efectos sobre el rendimiento de los inyectores GDI y las emisiones de partículas". Serie de artículos técnicos SAE . 1 . 400 Commonwealth Drive, Warrendale, PA, Estados Unidos: SAE International. doi :10.4271/2022-01-1074. S2CID  251964600.{{cite journal}}: Mantenimiento CS1: ubicación ( enlace )
  11. ^ Zerda, TW; Yuan, X; Moore, SM (1 de agosto de 2001). "Efectos de los aditivos del combustible sobre la microestructura de los depósitos de los motores de combustión". Carbono . 39 (10): 1589-1597. doi :10.1016/S0008-6223(00)00287-6. ISSN  0008-6223.
  12. ^ "Una breve mirada a la polieteramina: un aditivo de combustible potente y único". www.irocoatingadditive.com . Consultado el 16 de noviembre de 2023 .
  13. ^ Smocha, Ruth (15 de septiembre de 2020). Evaluación de lodos y barnices de aditivos de combustible de gasolina de poliéter amina en las concentraciones de aditivos de combustible del mercado de accesorios "Limpiador completo de sistemas de combustible" (Reporte). Warrendale, PA: Documento técnico de SAE.