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徐州氨基硅烷偶聯劑批發

來源: 發布時間:2023-04-24

硅烷偶聯劑KH-550


1.物化性質:本品為無色透明液體,閃點96℃,密度:ρ(25℃):0.946,折光率n25℃1.420,分子量:221.4。能和乙醇、**、甲苯、二甲苯等有機溶劑混溶、與CCl4反應,遇水水解成硅醇。PH:9-102.應用領域:塑料制品、橡膠制品、涂料、油墨、復合材料、磁性材料、膠粘劑、鑄造、合成氨基硅油等。3.應用對象:●樹脂:酚醛、脲醛、呋喃、尼龍、聚氨酯、不飽和聚酯、醇酸樹脂、丙烯酸樹酯以及天然膠,丁苯膠、氯丁膠、丁腈膠、三元乙丙膠、PE、PP、PVC、SBS等。●填料:滑石粉、高嶺土、云母、白炭黑、硅灰石、玻璃纖維、Al(OH)3、Mg(OH)2、金屬及其氧化物等。 如何選擇硅烷偶聯劑?徐州氨基硅烷偶聯劑批發

硅烷偶聯劑KH590對硅酸鹽改性楊木表面性能的影響


硅烷偶聯劑KH590對硅酸鹽改性楊木的表面進行處理后,表面Si—O—Si伸縮振動和彎曲振動吸收峰較硅酸鹽改性楊木明顯增強,這表明硅烷偶聯劑KH590與硅酸鹽改性楊木形成了化學鍵結合。2)硅烷偶聯劑KH590處理硅酸鹽改性楊木表面后,潤濕性較楊木素材和硅酸鹽改性楊木略好。對于漆膜附著力而言,經硅烷偶聯劑KH590處理硅酸鹽改性楊木后,其漆膜附著力較硅酸鹽改性楊木顯著提高,表明硅烷偶聯劑KH590能有效提高硅酸鹽改性楊木漆膜附著力。3)硅烷偶聯劑KH590對硅酸鹽改性楊木表面進行處理后,其表面自由能較硅酸鹽改性楊木顯著提高且優于楊木素材表面自由能,驗證了KH590能夠有效提高硅酸鹽改性楊木的表面漆膜附著性能的結論。 寧波偶聯劑不同硅烷偶聯劑對聚氨酯發泡膠粘接性的影響.

硅烷偶聯劑的作用機理及使用方法


根據組分和化學結構可將偶聯劑分為硅烷偶聯劑(SCA)、鈦酸酯偶聯劑、鉻絡合物有機偶聯劑和鋁酸化合物。其中,硅烷偶聯劑用量大,品種多,通常以Y-R-SiX3表示其結構。硅烷偶聯劑結構中含有可水解縮合的硅官能團(X-鹵素或烷氧基,在水的作用下,Si-X變成Si-OH)可在無機基材表面吸附與其鍵合,又含有具反應性的有機官能團(Y-氨基、乙烯基、甲基丙烯酰氧基、巰基(又稱氫硫基或硫醇基)、環氧基等有機官能團)可與樹脂基中的官能團反應鍵合。硅烷偶聯劑廣泛應用于微納米粉體的表面改性、無機填料表面處理、玻纖和金屬防腐蝕表面處理、涂料和密封劑的增粘劑等領域,可**提升材料性能。


γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷?絹云母改性方法

改性劑:γ-甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷(KH-570)用量1.5%、反應溫度60℃,反應時間2h。改性方法:將絹云母置于真空干燥箱中在80℃干燥2h;稱取一定質量干燥好的絹云母,按照1:5的質量比添加去離子水,超聲分散30min;KH-570按1:10的質量比與乙醇溶液混合后倒入三口燒瓶,在60℃下水解30min;將超聲分散后的絹云母和水解后的KH-570在三口燒瓶中混合均勻,然后使用恒溫磁力攪拌器在設定時間和溫度下進行濕法改性實驗;濕法改性結束后,將制備產物進行多次洗滌抽濾,真空干燥至恒重,**終得到KH-570改性絹云母。 偶聯劑的作用是什么,一般怎樣使用?

偶聯劑對硅灰石改性方法

改性劑:硅烷偶聯劑KH-570/硬脂酸復合改性劑質量分數為2%,改性劑質量配比為1:1,改性時間為1h,改性溫度為60℃,攪拌速度為300r/min。改性方法:稱取一定量硅灰石加入無水乙醇中,攪拌均勻,超聲加熱至指定溫度后加入一定比例硬脂酸和KH-570,繼續反應。反應結束后經冷卻、抽濾、干燥,得到改性硅灰石。測試與表征:吸油值、紅外光譜,硅灰石/聚丙烯復合材料性能。改性效果:改性后硅灰石吸油值比較低為0.28ml/g;FTIR分析改性硅灰石在1575.56cm-1和1544.70cm-1處出現兩個新特征吸收峰,取代了1750cm-1附近硬脂酸羧基中C=O鍵吸收峰,可推斷硬脂酸與硅灰石發生化學吸附生成硬脂酸鹽。2919.69cm-1與2852.20cm-1處分別為硬脂酸和KH-570的C-H伸縮振動特征吸收峰。3448.09cm-1處為O-H伸縮振動特征吸收峰,改性后此處吸收峰變弱,說明硅灰石表面-OH與偶聯劑脫水結合,使-OH減少,吸收峰變弱。硅灰石填充改性聚丙烯復合材料,當填充量為45%時,改性硅灰石填充聚丙烯復合材料彎曲模量為1531.54MPa,彎曲強度為30.42MPa,拉伸強度變化不明顯。 偶聯劑對硅灰石改性方法有哪些?河南偶聯劑銷售廠家

硅烷偶聯劑的應用大致可歸納為幾類?徐州氨基硅烷偶聯劑批發

硅烷偶聯劑在復合材料中的作用機理

浸潤效應和表面能理論1963年,ZISMAN在回顧與粘合有關的表面化學和表面能的已知方面的內容時,曾得出結論,在復合材料的制造中,液態樹脂對被粘物的良好浸潤是頭等重要的,如果能獲的完全的浸潤,那么樹脂對高能表面的物理吸附將提供高于有機樹脂的內聚強度的粘接強度。可變形層理論為了緩和復合材料冷卻時由于樹脂和填料之間熱收縮率的不同而產生的界面應力,就希望與處理過的無機物鄰接的樹脂界面是一個柔曲性的可變形相,這樣復合材料的韌性比較大。偶聯劑處理過的無機物表面可能會擇優吸收樹脂中的某一配合劑,相間區域的不均衡固化,可能導致一個比偶聯劑在聚合物與填料之間的多分子層厚得多的撓性樹脂層。這一層就被稱之為可變形層,該層能松弛界面應力,阻止界面裂縫的擴展,因而改善了界面的結合強度,提高了復合材料的機械性能。約束層理論與可變形層理論相對,約束層理論認為在無機填料區域內的樹脂應具有某種介于無機填料和基質樹脂之間的模量,而偶聯劑的功能就在于將聚合物結構“緊束”在相間區域內。從增強后的復合材料的性能來看,要獲得比較大的粘接力和耐水解性能,需要在界面處有一約束層。 徐州氨基硅烷偶聯劑批發

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