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Cascade Exotherms for Rapidly Producing Hybrid Nonisocyanate Polyurethane Foams from Room Temperature Formulations

聚氨酯 异氰酸酯 环氧化物 发泡剂 化学 单体 化学工程 聚合物 催化作用 高分子科学 有机化学 工程类
作者
Maxime Bourguignon,Bruno Grignard,Christophe Detrembleur
出处
期刊:Journal of the American Chemical Society [American Chemical Society]
卷期号:146 (1): 988-1000 被引量:4
标识
DOI:10.1021/jacs.3c11637
摘要

For decades, self-blown polyurethane foams─found in an impressive range of materials─are produced by the toxic isocyanate chemistry and are difficult to recycle. Producing them in existing production plants by a rapid isocyanate-free self-blowing process from room temperature (RT) formulations is a long-lasting challenge. The recent water-induced self-blowing of nonisocyanate polyurethane (NIPU) formulations composed of a CO2-based tricyclic carbonate, diamine, water, and a catalyst successfully addressed the isocyanate issue, however failed to provide foams at RT. Herein, we elaborate a practical solution to empower the NIPU foam formation in record timeframes from RT formulations. We generate cascade exotherms by the addition of a highly reactive triamine and an epoxide to the formulation of the water-induced self-foaming process. These exotherms, combined to a fast cross-linking imparted by the triamine and epoxide, rapidly raise the temperature to the foaming threshold and deliver hybrid NIPU foams in 5 min with KOH as a catalyst. Careful selection of the monomers enables producing foams with a wide range of properties, as well as with an unprecedented high biobased content up to 90 wt %. Moreover, foams can be upcycled into polymer films by hot pressing, offering them a facile reuse scenario. This robust cheap process opens huge perspectives for greener foams of high biobased contents, expectedly responding to the sustainability demands of the foam sector. It is potentially compatible to the retrofitting of industrial foaming infrastructures, which is of paramount importance to accommodate existing foam production plants and address the huge foam market demands.
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