硅烷偶聯劑是人們研究**早、應用**早的偶聯劑。由于其獨特的性能及新產品的不斷問世。使其應用領域逐漸擴大。其品種繁多,結構新穎,已知結構的產品就有百余種。1945年前后由美國聯碳等公司開發和公布了一系列具有典型結構的硅烷偶聯劑:1955年又由UC公司***提出了含氯基的硅烷偶聯劑:從1959年開始陸續出現了一系列改性氯基硅烷偶聯劑,20世60年代初期出現的含過氧基硅烷偶聯劑和60年代末期出現的具有重氮和疊氮結構的硅烷偶聯劑,**豐富了硅烷偶聯劑的品種。我國于20世紀60年代中期首先由中國科學院化學研究所和南京大學同時開始研制硅烷偶聯劑。近年來,相對分子質量較大和具有特種官能團的硅烷偶聯劑發展很快、如辛烯基、十二烷基.還有含過氧基、脲基、羰烷氧基.陽離子烴基硅烷偶聯劑等。硅烷偶聯劑的通式為RNSiX(4-N),式中R為非水解的、可與高分子聚合物結合的有機官能團。根據高分子聚合物的不同性質。R應與聚合物分子有較強的親和力或反應能力,如甲基、乙烯基、氨基、環氧基、巰基、丙烯酰氧丙基等。X為可水解基團。遇水溶液、空氣中的水分或無機物表面吸附的水分均可引起分解與無機物表面有較好的反應性。 雙-(3-(三乙氧基硅)-丙基)-四硫化物(型號:KH-Si69)作用.常州氨基硅烷偶聯劑
偶聯劑和表面活性劑的區別分析
在涂料制造過程中,需要將屬于親水的極性物質顏、填料分散到屬于疏水的非極性物質有機基料中去。為了增加無機物與有機高分子之間的親合性,一般要用偶聯劑或其它表面活性劑等處理無機物的表面,使它由親水變為疏水性,從而促進無機物和有機物之間的界面結合。偶聯劑和表面活性劑在分子結構和應用性能方面有些相似,但也有差別。二者都是由親水和疏水兩種基團組成;表面活性劑通過分子中親水基團定向吸附在無機顏、填料表面形成單分子層,這是一種物理吸附現象,從而提高顏填料在基料中的分散性和潤濕性,因此*是物理吸附,所以表面活性劑有遷移現象影響光澤,外觀和附著力。偶聯劑是通過化學反應和無機顏填料表面進行偶聯結合并和高分子基料進行交聯,把兩種不同性質的物質結合起來,起橋梁作用,從結合強度,提高顏、填料在基料中的分散程序以及降低界面自由能的幅度,偶聯劑都**勝過表面活性劑。 南通氨基硅烷偶聯劑生產廠家異丙基三(二辛基焦磷酸酰氧基)乙撐鈦酸酯和三乙醇胺的螯合物 (型號:HY-311w)產品特性.
硅烷偶聯劑的應用大致可歸納為幾類
(01)表面處理能改善玻璃纖維和樹脂的粘合性能,**提高玻璃纖維增強復合材料的強度、電氣、抗水、抗氣候等性能(02)填充塑料可預先對填料進行表面處理,也可直接加入樹脂中。能改善填料在樹脂中的分散性及粘合力,改善無機填料與樹脂之間的相容性,改善工藝性能和提高填充塑料(包括橡膠)的機械、電學和耐氣候等性能。03)用作密封劑、粘接劑和涂料的增粘劑能提高它們的粘接強度、耐水、耐氣候等性能。硅烷偶聯劑往往可以解決某些材料長期以來無法粘接的難題。硅烷偶聯劑的應用一般有三種方法:一是作為骨架材料的表面處理劑;二是加入到粘接劑中,三是直接加入到高分子材料中。從充分發揮其效能和降低成本的角度出發,前兩種方法較好。
硅烷偶聯劑560是什么:硅烷偶聯劑560是一款無色透明的環氧官能團硅烷,廣泛應用于硫化物、氨基甲酸乙酯、環氧、丙烯酸填充劑、密封劑、粘接劑和涂料。在玻璃纖維增強的熱固性與熱塑性塑料中使用能提升彎曲強度、拉伸強度和層間剪切強度,并顯著提高濕態電氣性能。添加GD-560能大幅度提高無機填料填充的酚醛樹脂、聚酯樹脂、環氧、聚胺、聚碳酸酯等熱塑性和熱固性樹脂的物理力學性能和電氣性能,并改善填料在聚合物中的潤濕性和分散性。硅烷偶聯劑的化學通性.
N-β-(氨乙基)-γ-氨丙基三甲氧基硅烷 (型號:KH-792)水性涂料的作用?
在漆基與底材之間的交界層內,N-β-(氨乙基)-γ-氨丙基三甲氧基硅烷(型號:KH-792)與漆基相互作用,形成硅烷與漆基相滲透的網狀結構,增強了其內聚力和耐水侵蝕的穩定性,并使應力藉以由高模量的底材向低模量的漆基轉移,從而顯著提高對底材的附著力。N-β-(氨乙基)-γ-氨丙基三甲氧基硅烷(型號:KH-792)處理顏料或填料,使其易被基料潤濕,顏料或填料在基料中分散穩定,防止沉淀和結塊。填料表面經N-β-(氨乙基)-γ-氨丙基三甲氧基硅烷(型號:KH-792)改性后,使涂料的粘度大幅度降低,即使增大顏料和填料的添加量也不會影響涂料的流動性,起到增加涂料產量、降低生產成本的作用。 乙烯基三甲氧基硅烷 (型號:KH-171)概述.江西鈦鋁酸酯偶聯劑批發
硅烷偶聯劑在有機聚合物復合材料中的使用方法.常州氨基硅烷偶聯劑
硅烷偶聯劑底煅燒高嶺土改性方法
改性劑:用硅烷偶聯劑KH-550,用量為5%。改性方法:采用干法改性,將煅燒高嶺土粉體在高速混合機中以1500r/min高速攪拌,同時通過噴淋裝置將硅烷偶聯劑溶液常溫霧化噴到粉體上,升溫干燥使溶劑揮發,***高速攪拌打散并收集樣品。測試與表征:白度、吸油量、掃描電鏡、紅外光譜和能譜分析。改性效果:水解和未水解的硅烷偶聯劑對高嶺土的改性效果***,但區別不明顯,兩種改性方式對高嶺土白度影響較小,改性后吸油量均下降。掃描電鏡分析表明,850℃和900℃煅燒高嶺土主要物相為無定型偏高嶺土,改性后更易團聚。1000℃煅燒高嶺土主要物相為莫來石和石英晶體,改性后不易團聚。紅外光譜和能譜分析表明,改性劑分子與高嶺土粉體表面發生化學結合作用。 常州氨基硅烷偶聯劑
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