上海钛铝酸酯偶联剂销售厂家
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。乙烯基三(2-甲氧乙氧基)硅烷(型号:KH-172)概述.上海钛铝酸酯偶联剂销售厂家
硅烷偶联剂的选择有哪些?
硅烷偶联剂功能变化繁多,选择的硅烷**基础的一点是具有能和树脂反应的反应性,从而实现它的价值。目前在水性涂料和胶黏剂体系中常用到的是环氧硅烷,偶尔有客户需要用其他不同官能团偶联剂进行复配。考虑到环氧官能团会与氨基、巯基、羟基、羧基等官能团反应,是否需要发生反应根据客户需要进行选择合适的产品。550是**常见的硅烷偶联剂品种,可以用于印染助剂、增粘剂等许多领域。在食品包装领域,550被用于涂料、粘接等一些领域。近期,欧盟等已经批准550作为食品接触材料用助剂,我国相关管理部门也正对此征求意见。目前中国包装联合会转发了相关通知,并正在行业内对此征求反馈意见,相关结果将反馈给国家食品安全风险评估中心,顺利通过,550氨基硅烷在食品接触材料中的应用将得到正式认可,并获得许多新的市场机遇! 舟山氨基硅烷偶联剂甲基苯基二甲氧基硅烷(型号:KH-1621)物化性质及用途.
使用硅烷偶联剂醇-水溶液处理法
此法工艺简便,首先由95%的EtOH及5%的H2O配成醇-水溶液,加入AcOH使pH为4.5-5.5。搅拌下加入硅尝偶联剂使浓度达2%,水解5min后,即生成含Si-OH的水解物。当用其处理玻璃板时,可在稍许搅动下浸入1-2min,取出并浸入EtOH中漂洗2次,晾干后,移入110℃的烘箱中烘干5-10min,或在室温及相对湿度<60%条件下干燥24h,即可得产物。如果使用氨烃基硅烷偶联剂,则不必加HOAc。但醇-水溶液处理法不适用于氯硅烷型偶联剂,后者将在醇水溶液中发生聚合反应。当使用2%浓度的三官能度硅烷偶联剂溶液处理时,得到的多为3-8分子厚的涂层。
偶联剂的选用原则:1.硅烷类偶联剂主要适用于玻璃纤维及含硅填料,如石英、硅灰石等,也可用于部分金属的氧化物及氢氧化物,但不适用于CaCO3。树脂主要为热固性树脂。2.钛酸酯类偶联剂对填料的适用范围广,如CaCO3,钛白粉等,还可用于玻璃纤维中。树脂主要为热塑性树脂。3.酸性填料应选用含碱性官能团的偶联剂,而碱性填料应选用含酸性官能团的偶联剂。4.偶联剂加入量。硅烷偶联剂的用量可为填料的1%左右;钛酸酸类用量一般为填料的0.25~2%。5.一些表面活性剂会影响钛酸酯偶联剂用的发挥,如HSt等,因此它们必须在填料、偶联剂、树脂充分混合后加入。6.大多数钛酸酯类偶联剂易与酯类增塑剂发生酯交换反应,因此,此类偶联剂需待偶联剂加入后方可加入。钛酸酯类与硅烷类偶联剂混合加入协同效果好。异氰酸酯基丙基三甲氧基硅烷 (型号:KH-901)物化性质.
硅烷偶联剂在光材料中的应用研究
当w(硅烷偶联剂)为2.5%时,有机载体的表面张力可从约30mN/m降低至25.69mN/m,提高了铝粉颗粒之间以及铝膜与硅片之间的黏附作用,从而减少划痕和灰化,进而可使铝电极的接触电阻由0.60Ω降低至0.19Ω。
硅烷偶联剂在纳米级材料及复合材料中应用研究:经过硅烷偶联剂处理的纳米SiO2在复合材料中分散均匀,力学性能较好。除了无机复合材料,在纳米氧化锌制备中也加入了硅烷偶联剂,采用的硅烷偶联剂有KH550、KH560、KH570对纳米ZnO进行了改性,研究表明硅烷偶联剂KH570改性效果较好。红外光谱、热重分析研究表明改性后纳米ZnO粉体表面包覆了KH570;通过XRD衍射,TEM分析可知改性后纳米ZnO粉体的晶型没有发生明显改变但分散性变好。 硅氢化反应在硅烷偶联剂合成中的应用简述.安徽特殊硅烷偶联剂批发
硅烷偶联剂的合成路线.上海钛铝酸酯偶联剂销售厂家
硅烷偶联剂底煅烧高岭土改性方法
改性剂:用硅烷偶联剂KH-550,用量为5%。改性方法:采用干法改性,将煅烧高岭土粉体在高速混合机中以1500r/min高速搅拌,同时通过喷淋装置将硅烷偶联剂溶液常温雾化喷到粉体上,升温干燥使溶剂挥发,***高速搅拌打散并收集样品。测试与表征:白度、吸油量、扫描电镜、红外光谱和能谱分析。改性效果:水解和未水解的硅烷偶联剂对高岭土的改性效果***,但区别不明显,两种改性方式对高岭土白度影响较小,改性后吸油量均下降。扫描电镜分析表明,850℃和900℃煅烧高岭土主要物相为无定型偏高岭土,改性后更易团聚。1000℃煅烧高岭土主要物相为莫来石和石英晶体,改性后不易团聚。红外光谱和能谱分析表明,改性剂分子与高岭土粉体表面发生化学结合作用。 上海钛铝酸酯偶联剂销售厂家
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