


价格:面议
0
联系人:
电话:
地址:
偶联剂是人们研究**早、应用**早的偶联剂。由于其独特的性能及新产品的不断问世。使其应用领域逐渐扩大。其品种繁多,结构新颖,已知结构的产品就有百余种。1945年前后由美国联碳等公司开发和公布了一系列具有典型结构的偶联剂:1955年又由UC公司***提出了含氯基的偶联剂:从1959年开始陆续出现了一系列改性氯基偶联剂,20世60年代初期出现的含过氧基偶联剂和60年代末期出现的具有重氮和叠氮结构的偶联剂,**丰富了偶联剂的品种。我国于20世纪60年代中期首先由中国科学院化学研究所和南京大学同时开始研制偶联剂。近年来,相对分子质量较大和具有特种官能团的偶联剂发展很快、如基、十二烷基.还有含过氧基、脲基、羰烷氧基.阳离子烃基偶联剂等。偶联剂的通式为RNSiX(4-N),式中R为非水解的、可与高分子聚合物结合的有机官能团,宁波偶联剂厂家。根据高分子聚合物的不同性质。R应与聚合物分子有较强的亲和力或反应能力,如、基、氨基、环氧基、巯基、酰氧等,宁波偶联剂厂家。X为可水解基团,宁波偶联剂厂家。遇水溶液、空气中的水分或无机物表面吸附的水分均可引起分解与无机物表面有较好的反应性。 过渡金属对催化硅化反应的影响.宁波偶联剂厂家
偶联剂在光材料中的应用研究
当w(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。
偶联剂在纳米级材料及复合材料中应用研究:经过偶联剂处理的纳米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偶联剂,采用的偶联剂有KH550、KH560、KH570对纳米ZnO进行了改性,研究表明偶联剂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。 宁波偶联剂厂家硅化反应在偶联剂合成中的应用简述.
如何选择偶联剂
金属表面偶联剂的选择(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:一种(胺基,聚羧酸,聚胺等)与金属发生络合,另一种与第一种和有机部分反应(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)配合另一种可以与有机部分反应的(4)表面能够形成稳定的金属化物的金属:Ti、Zr、Ni选择含有硅键的,可以与金属形成稳定的化学结构,会释放出。
偶联剂在复合材料中的作用机理
浸润效应和表面能理论1963年,ZISMAN在回顾与粘合有关的表面化学和表面能的已知方面的内容时,曾得出结论,在复合材料的制造中,液态树脂对被粘物的良好浸润是头等重要的,如果能获的完全的浸润,那么树脂对高能表面的物理吸附将提供高于有机树脂的内聚强度的粘接强度。可变形层理论为了缓和复合材料冷却时由于树脂和填料之间热收缩率的不同而产生的界面应力,就希望与处理过的无机物邻接的树脂界面是一个柔曲性的可变形相,这样复合材料的韧性比较大。偶联剂处理过的无机物表面可能会择优吸收树脂中的某一配合剂,相间区域的不均衡固化,可能导致一个比偶联剂在聚合物与填料之间的多分子层厚得多的挠性树脂层。这一层就被称之为可变形层,该层能松弛界面应力,阻止界面裂缝的扩展,因而改善了界面的结合强度,提高了复合材料的机械性能。约束层理论与可变形层理论相对,约束层理论认为在无机填料区域内的树脂应具有某种介于无机填料和基质树脂之间的模量,而偶联剂的功能就在于将聚合物结构“紧束”在相间区域内。从增强后的复合材料的性能来看,要获得比较大的粘接力和耐水解性能,需要在界面处有一约束层。 异三(二辛基焦酰氧基)钛酸酯 HY-(型号:HY-201)物化性质.
偶联剂的应用大致可归纳为几类
(01)表面处理能改善玻璃纤维和树脂的粘合性能,**提高玻璃纤维增强复合材料的强度、电气、抗水、抗气候等性能(02)填充塑料可预先对填料进行表面处理,也可直接加入树脂中。能改善填料在树脂中的分散性及粘合力,改善无机填料与树脂之间的相容性,改善工艺性能和提高填充塑料(包括橡胶)的机械、电学和耐气候等性能。03)用作密封剂、粘接剂和涂料的增粘剂能提高它们的粘接强度、耐水、耐气候等性能。偶联剂往往可以解决某些材料长期以来无法粘接的难题。偶联剂的应用一般有三种方法:一是作为骨架材料的表面处理剂;二是加入到粘接剂中,三是直接加入到高分子材料中。从充分发挥其效能和降低成本的角度出发,前两种方法较好。 配制偶联剂溶液用于预处理无机物料.金华偶联剂
基三甲氧基 (型号:KH-171)概述.宁波偶联剂厂家
原无法用一般粘接剂的粘接问题有时候也可用偶联剂解决问题
如铝和聚、硅橡胶与金属、硅橡胶与有机玻璃,都可根据化学键理论,选择相应的偶联剂,得到满意的解决。例如,用基三过氧化叔丁基,可使聚与铝箔相粘合;用基三乙氧基可使硅橡胶与金属的扯离强度达到21.6~22.4公斤/厘米2。一般的粘接剂或树脂配合使用偶联剂后不仅能提高粘合强度,更主要的是增加粘合力的耐水性及耐久性。如和对许多材料虽然具有高的粘合力,但粘合的耐久性及耐水性不太理想;加入偶联剂后,这方面的性能可得到明显的改善。 宁波偶联剂厂家
杭州杰西卡化工有限公司致力于化工,以科技创新实现高质量管理的追求。杭州杰西卡化工深耕行业多年,始终以客户的需求为向导,为客户提供高质量的附着力促进剂、偶联剂,水性偶联剂、铝酸酯偶联剂,钛酸酯偶联剂、稀土偶联剂,铝偶联剂、铝钛复合偶联。杭州杰西卡化工继续坚定不移地走高质量发展道路,既要实现基本面稳定增长,又要聚焦关键领域,实现转型再突破。杭州杰西卡化工始终关注自身,在风云变化的时代,对自身的建设毫不懈怠,高度的专注与执着使杭州杰西卡化工在行业的从容而自信。