Poliüretan malzeme, farklı ürün ve endüstrilerde yaygın bir uygulama alanına sahiptir

Deneyiminizi iyileştirmek için çerezler kullanıyoruz. Bu sitede gezinmeye devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi.
Poliüretan köpük (PU), inşaat sektöründe çeşitli amaçlarla yaygın olarak kullanılmaktadır; ancak sıfır emisyona doğru yönelmeyle birlikte çevre dostu malzemelere olan ilgi giderek artmaktadır. Bu malzemelerin yeşil itibarını iyileştirmek kritik öneme sahiptir.
Poliüretan köpük, üretanla birbirine bağlı organik monomer ünitelerinden oluşan bir polimerdir. Poliüretan, yüksek hava içeriğine ve açık hücreli yapıya sahip hafif bir malzemedir. Poliüretan, diizosiyanat veya triizosiyanat ile poliollerin reaksiyonuyla üretilir ve diğer malzemelerin eklenmesiyle modifiye edilebilir.
Polistiren köpük, farklı sertlikteki poliüretandan üretilebilir ve üretiminde başka malzemeler de kullanılabilir. Termoset poliüretan köpük en yaygın türdür, ancak bazı termoplastik polimerler de mevcuttur. Termoset köpüğün temel avantajları yangına dayanıklılık, çok yönlülük ve dayanıklılıktır.
Poliüretan köpük, yangına dayanıklı, hafif yapısal ve yalıtım özellikleri nedeniyle inşaat sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Güçlü ancak hafif yapı elemanları üretmek için kullanılır ve binaların estetik özelliklerini iyileştirebilir.
Çok yönlülüğü, uygun maliyeti ve dayanıklılığı nedeniyle birçok mobilya ve halı türü poliüretan içerir. EPA yönetmelikleri, ilk reaksiyonu durdurmak ve toksisite sorunlarını önlemek için malzemenin tamamen kürlenmesini gerektirir. Ayrıca, poliüretan köpük yatak takımlarının ve mobilyaların yangına dayanıklılığını artırabilir.
Sprey poliüretan köpük (SPF), bir binanın enerji verimliliğini ve kullanıcı konforunu artıran birincil yalıtım malzemesidir. Bu yalıtım malzemelerinin kullanımı sera gazı emisyonlarını azaltır ve iç mekan hava kalitesini iyileştirir.
PU bazlı yapıştırıcılar ayrıca MDF, OSB ve sunta gibi ahşap ürünlerinin üretiminde de kullanılır. PU'nun çok yönlülüğü, ses yalıtımı ve aşınma direnci, aşırı sıcaklık direnci, küf direnci, yaşlanma direnci vb. gibi çeşitli amaçlar için kullanılabileceği anlamına gelir. Bu malzemenin inşaat sektöründe birçok kullanım alanı vardır.
Poliüretan köpük oldukça kullanışlı olmasına ve yapı inşaatının birçok alanında kullanılmasına rağmen bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Son yıllarda, bu malzemenin sürdürülebilirliği ve geri dönüştürülebilirliği büyük ölçüde sorgulanmakta ve bu sorunları ele alan araştırmalar literatürde giderek yaygınlaşmaktadır.
Bu malzemenin çevre dostu ve geri dönüştürülebilirliğini sınırlayan en önemli faktör, üretim sürecinde oldukça reaktif ve toksik izosiyanatların kullanılmasıdır. Ayrıca, farklı özelliklere sahip poliüretan köpükler üretmek için çeşitli katalizör ve yüzey aktif maddeler de kullanılmaktadır.
Geri dönüştürülen tüm poliüretan köpüğün yaklaşık %30'unun çöp sahalarına gittiği tahmin ediliyor. Bu durum, malzemenin biyolojik olarak kolayca parçalanmaması nedeniyle inşaat sektörü için büyük bir çevre sorunu teşkil ediyor. Poliüretan köpüğün yaklaşık üçte biri geri dönüştürülüyor.
Bu alanlarda hâlâ geliştirilmesi gereken çok şey var ve bu amaçla, poliüretan köpüğü ve diğer poliüretan malzemeleri geri dönüştürmek ve yeniden kullanmak için yeni yöntemler araştıran birçok çalışma bulunmaktadır. Poliüretan köpüğü katma değerli kullanımlar için geri kazanmak amacıyla fiziksel, kimyasal ve biyolojik geri dönüşüm yöntemleri yaygın olarak kullanılmaktadır.
Ancak şu anda yüksek kaliteli, tekrar kullanılabilir ve dayanıklı bir son ürün sağlayan geri dönüşüm seçenekleri bulunmamaktadır. Poliüretan köpük geri dönüşümünün inşaat ve mobilya sektörü için uygulanabilir bir seçenek olarak kabul edilebilmesi için maliyet, düşük verimlilik ve ciddi bir geri dönüşüm altyapısı eksikliği gibi engellerin ele alınması gerekmektedir.
Kasım 2022'de yayınlanan makale, bu önemli yapı malzemesinin sürdürülebilirliğini ve geri dönüştürülebilirliğini artırmanın yollarını araştırıyor. Belçika'daki Liege Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından yürütülen çalışma, Angewandte Chemie International Edition dergisinde yayımlandı.
Bu yenilikçi yaklaşım, son derece toksik ve reaktif izosiyanatların kullanımının daha çevre dostu malzemelerle değiştirilmesini içeriyor. Çevreye zararlı bir diğer kimyasal olan karbondioksit, bu yeni yeşil poliüretan köpük üretim yönteminde hammadde olarak kullanılıyor.
Çevre dostu bu üretim süreci, köpürtücü maddeyi oluşturmak için su kullanır ve geleneksel poliüretan köpük işlemede kullanılan köpük teknolojisini taklit ederek çevreye zararlı izosiyanatların kullanımından başarıyla kaçınır. Sonuç, yazarların "NIPU" adını verdiği yeşil bir poliüretan köpüktür.
İşlemde, suyun yanı sıra, izosiyanatlara daha çevre dostu bir alternatif olan siklik karbonatı karbondioksite dönüştürerek alt tabakayı saflaştırmak için bir katalizör kullanılıyor. Aynı zamanda, köpük, malzemedeki aminlerle reaksiyona girerek sertleşiyor.
Makalede gösterilen yeni süreç, düzenli gözenek dağılımına sahip düşük yoğunluklu katı poliüretan malzemelerin üretilmesini sağlar. Atık karbondioksitin kimyasal dönüşümü, üretim süreçleri için döngüsel karbonatlara kolay erişim sağlar. Sonuç, çift etkili bir etkidir: bir köpük oluşturucu madde oluşumu ve bir PU matrisi oluşumu.
Araştırma ekibi, kolayca bulunabilen ve uygun fiyatlı, çevre dostu bir başlangıç ​​ürünüyle birleştirildiğinde inşaat sektörü için yeni nesil yeşil poliüretan köpük oluşturan basit ve uygulaması kolay bir modüler teknoloji geliştirdi. Bu sayede, sektörün net sıfır emisyona ulaşma çabaları güçlenecek.
İnşaat sektöründe sürdürülebilirliği iyileştirmek için tek bir yaklaşım bulunmamakla birlikte, bu önemli çevresel sorunu ele almak için farklı yaklaşımlar üzerine araştırmalar devam etmektedir.
Liège Üniversitesi ekibinin yeni teknolojisi gibi yenilikçi yaklaşımlar, poliüretan köpüğün çevre dostu olma özelliğini ve geri dönüştürülebilirliğini önemli ölçüde artırmaya yardımcı olacaktır. Geri dönüşümde kullanılan geleneksel, son derece toksik kimyasalların yerini almak ve poliüretan köpüklerin biyolojik olarak parçalanabilirliğini artırmak kritik öneme sahiptir.
İnşaat sektörünün, insanlığın iklim değişikliği ve doğal dünya üzerindeki etkisini azaltma yönündeki uluslararası hedefler doğrultusunda net sıfır emisyon taahhütlerini yerine getirmesi için, döngüselliği iyileştirmeye yönelik yaklaşımların yeni araştırmaların odağında olması gerekiyor. Açıkçası, "her zamanki gibi iş yapma" yaklaşımı artık mümkün değil.
Liège Üniversitesi (2022) Daha sürdürülebilir ve geri dönüştürülebilir poliüretan köpüklerin geliştirilmesi [Çevrimiçi] phys.org. kabul edilebilir:
Kimya ile İnşaat (web sitesi) İnşaatta Poliüretanlar [çevrimiçi] Buildingwithchemistry.org. kabul edilebilir:
Gadhav, RV ve diğerleri (2019) Poliüretan atıklarının geri dönüşümü ve bertarafı için yöntemler: Açık Polimer Kimyası Dergisi'nin bir incelemesi, 9 s. 39–51 [Çevrimiçi] scirp.org. kabul edilebilir:
Yasal Uyarı: Burada ifade edilen görüşler, yazarın kişisel görüşleridir ve bu web sitesinin sahibi ve işletmecisi olan AZoM.com Limited T/A AZoNetwork'ün görüşlerini yansıtmayabilir. Bu yasal uyarı, bu web sitesinin kullanım şartlarının ve koşullarının bir parçasıdır.
Reg Davey, İngiltere, Nottingham'da yaşayan serbest yazar ve editördür. AZoNetwork için yazdığı yazılar, mikrobiyoloji, biyomedikal bilimler ve çevre bilimleri gibi yıllar içinde ilgi duyduğu ve dahil olduğu çeşitli ilgi alanlarının bir birleşimidir.
David, Reginald (23 Mayıs 2023). Poliüretan köpük ne kadar çevre dostudur? AZoBuild. Erişim tarihi: 22 Kasım 2023, https://www.azobuild.com/article.aspx?ArticleID=8610.
David, Reginald: "Poliüretan köpük ne kadar çevre dostudur?" AZoBuild. 22 Kasım 2023 .
David, Reginald: “Poliüretan köpük ne kadar çevre dostudur?” AZoBuild. https://www.azobuild.com/article.aspx?ArticleID=8610. (Erişim tarihi: 22 Kasım 2023).
David, Reginald, 2023. Poliüretan Köpükler Ne Kadar Çevre Dostu? AZoBuild, erişim tarihi: 22 Kasım 2023, https://www.azobuild.com/article.aspx?ArticleID=8610.
Bu röportajda, Malvern Panalytical'da inşaat malzemeleri küresel segment yöneticisi olan Muriel Gubar, AzoBuild ile çimento sektörünün sürdürülebilirlik zorluklarını ele alıyor.
Bu Uluslararası Kadınlar Günü'nde AZoBuild, etkileyici kariyeri ve araştırmaları hakkında ETH Zürih'ten Dr. Silke Langenberg ile konuşmanın mutluluğunu yaşadı.
AZoBuild, Suscons yöneticisi ve Street2Meet kurucusu Stephen Ford ile ihtiyaç sahipleri için daha güçlü, daha dayanıklı ve daha güvenli barınaklar oluşturmak amacıyla yürüttüğü girişimler hakkında konuşuyor.
Bu makalede biyomühendislikli yapı malzemelerine genel bir bakış sunulacak ve bu alanda yapılacak araştırmalar sonucunda ortaya çıkabilecek malzemeler, ürünler ve projeler tartışılacaktır.
Yapılı çevrenin karbondan arındırılması ve karbon nötr binalar inşa edilmesi ihtiyacı arttıkça, karbon azaltımı önem kazanıyor.
AZoBuild, inşaat sektöründe sürdürülebilirlik devrimi yaratabilecek yeni bir malzeme olan kalsiyum karbonat betonu (CCC) konusundaki araştırma ve geliştirmeleri hakkında Profesörler Noguchi ve Maruyama ile görüştü.
AZoBuild ve mimarlık kooperatifi Lacol, İspanya'nın Barselona kentindeki kooperatif konut projesi La Borda'yı ele alıyor. Proje, 2022 AB Çağdaş Mimarlık Ödülü - Mies van der Rohe Ödülü'ne aday gösterildi.
AZoBuild, AB Mies van der Rohe Ödülü finalisti Peris+Toral Arquitectes ile 85 konutluk sosyal konut projesini görüştü.
2022 yılına yaklaşırken, Avrupa Birliği Çağdaş Mimarlık Ödülü - Mies van der Rohe Ödülü'ne aday gösterilen mimarlık firmalarının kısa listesinin açıklanmasının ardından heyecan artıyor.


Gönderim zamanı: 22-11-2023