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偶联剂基本参数
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  • 偶联剂
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  • 偶联剂
  • 类型
  • 偶联剂
偶联剂企业商机

偶联剂是一类具有两不同性质官能团的物质,其分子结构的比较大特点是分子中含有化学性质不同的两个基团,一个是亲无机物的基团,易与无机物表面起化学反应;另一个是亲有机物的基团,能与合成树脂或其它聚合物发生化学反应或生成氢键溶于其中。因此偶联剂被称作“分子桥”,用以改善无机物与有机物之间的界面作用,从而**提高复合材料的性能,如物理性能、电性能、热性能、光性能等。偶联剂用于橡胶工业中,可提高轮胎、胶板、胶管、胶鞋等产品的耐磨性和耐老化性能,并且能减小NR用量,从而降低成本。偶联剂在复合材料中的作用在于它既能与增强材料表面的某些基团反应,又能与基体树脂反应,在增强材料与树脂基体之间形成一个界面层,界面层能传递应力,从而增强了增强材料与树脂之间粘合强度,提高了复合材料的性能,同时还可以防止其它介质向界面渗透,改善界面状态,有利于制品的耐老化、耐应力及电绝缘性能。异氰酸酯基丙基三甲氧基硅烷 (型号:KH-901)物化性质.金华特殊硅烷偶联剂厂家

硅烷偶联剂560是什么:硅烷偶联剂560是一款无色透明的环氧官能团硅烷,广泛应用于硫化物、氨基甲酸乙酯、环氧、丙烯酸填充剂、密封剂、粘接剂和涂料。在玻璃纤维增强的热固性与热塑性塑料中使用能提升弯曲强度、拉伸强度和层间剪切强度,并显著提高湿态电气性能。添加GD-560能大幅度提高无机填料填充的酚醛树脂、聚酯树脂、环氧、聚胺、聚碳酸酯等热塑性和热固性树脂的物理力学性能和电气性能,并改善填料在聚合物中的润湿性和分散性。上海特殊硅烷偶联剂批发乙烯基三乙氧基硅烷(型号: KH-151)主要用途.

如何选择硅烷偶联剂


金属表面硅烷偶联剂的选择(1)表面形成稳定氧化物的金属如:Al、Sn、Ti表面有足够的羟基能够与硅羟基缩合,选择甲氧基或者乙氧基硅烷偶联剂(2)表面不能形成稳定氧化物的金属:Fe、Zn、Cu选择两种硅烷:一种硅烷(胺基,聚羧酸,聚胺等)与金属发生络合,另一种硅烷与第一种硅烷和有机部分反应(3)表面不容易形成氧化物的金属:Au、Ni和其他贵金属选择易于这些金属形成配位的官能团(P、S、N)硅烷配合另一种可以与有机部分反应的硅烷(4)表面能够形成稳定的金属氢化物的金属:Ti、Zr、Ni选择含有硅氢键的硅烷,可以与金属形成稳定的化学结构,会释放出氢气。

钛酸酯偶联剂通过它的烷氧基直接和填料或颜料表面所吸附的微量羧基或羟基进行化学作用而偶联。由于功能区①基团的差异开发了不同类型偶联剂,每种类型对填料表面的含水量有选择性,各类型特点:1、单烷氧基型:单烷氧基钛酸酯在无机粉末和基体树脂的界面上产生化学结合,它所具有的极其独特的性能是在无机粉末的表面形成单分子膜,而在界面上不存在多分子膜。因为依然具有钛酸酯的化学结构,所以在过剩的偶联剂存在下,使表面能变化,粘度大幅度降低,在基体树脂相由于偶联剂的三官能基和酯基转移反应,可使钛酸酯分子偶联,这就便于钛酸酯分子的变型和填充聚合物体系的选用。该类偶联剂(除焦磷酸型外)特别适合于不含游离水,只含化学键合水或物理键合水的干燥填充剂体系,如碳酸钙、水合氧化铝等。乙烯基三甲氧基硅烷 (型号:KH-171)用途.

γ-氨丙基三甲氧基硅烷(型号:KH-540)物理性质及用途:一.物化性质:本品为无色或微黄色透明液体,溶于苯、乙酸乙酯,与水反应。CAS***3822-56-5分子量:179.29沸点:210°C/15mmHg密度(ρ20)g/cm3:1.0160±0.0050折光率(n25D):1.4240±0.005二.用途:1.氨基和乙氧基分别用来偶联有机高分子和无机填料,增强其粘结性,提高产品的机械、电气、耐水、抗老化等性能。应用于矿物填充的酚醛、聚酯、环氧、PBT、聚酰胺、碳酸酯等热塑性和热固性树脂,能大幅度提高增强塑料的干湿态抗弯强度、抗压强度、剪切强度等物理力学性能和湿态电气性能,并改善填料在聚合物中的润湿性和分散性。树脂砂铸造中,增强树脂硅砂的粘合性,提高型砂强度及抗湿性。玻纤棉和矿物棉生产中,将其加入到酚醛粘结剂中,可提高防潮性及增加压缩回弹性。2.优异的粘结促进剂,可用于聚氨酯、环氧、腈类、酚醛胶粘剂和密封材料,改善颜料的分散性并提高对玻璃、铝、铁金属的粘合性,也适用于聚氨酯、环氧和丙烯酸乳胶涂料。3.用于氨基硅油及其乳液的合成。硅烷偶联剂名称的由来.北京偶联剂批发

异氰酸丙基三乙氧基硅烷 (型号:KH-907)产品特点.金华特殊硅烷偶联剂厂家

γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷(型号:KH-560)化学性质:1.环氧基反应活性TG-560是典型的环氧基硅烷,此类硅烷都具备通常意义上的环氧反应活性。环氧键会在酸、碱、胺、氯离子等存在的条件下打开,所以在未使用前,因避免产品污染。2.烷氧基反应性含有烷氧基的硅烷具有烷氧基典型化学性质。烷氧基硅烷在含水的环境中容易发生水解反应,产生硅醇结构。理论上讲硅醇结构容易发生自缩聚反应,稳定性较差,但是稀释到一定浓度的硅醇在水或酒精等极性溶剂中可以有适当的稳定性,且在弱酸性体系中稳定性更佳。硅醇结构可以与基材表面的羟基发生缩合反应,剩余的硅醇键可以与其他硅烷分子上的硅醇键发生缩合反应或者形成氢键。通过这种共价键和氢键的结合,硅烷就附着在基材表面,从而起到对基材表面改性的作用。同时硅烷分子上其他有机官能团还能保持后续反应的化学活性。金华特殊硅烷偶联剂厂家

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