偶聯劑在復合材料中的作用在于它既能與增強材料表面的某些基團反應,又能與基體樹脂反應,在增強材料與樹脂基體之間形成一個界面層,界面層能傳遞應力,從而增強了增強材料與樹脂之間粘合強度,提高了復合材料的性能,同時還可以防止其它介質向界面滲透,改善界面狀態,有利于制品的耐老化、耐應力及電絕緣性能。偶聯劑比較早由美國聯合碳化物公司(UCC)為發展玻璃纖維增強塑料而開發。早在40年代,當玻璃纖維初次用作有機樹脂的增強材料,制備寬泛使用的玻璃鋼時,發現當它們長期置于潮氣中,其強度會因為樹脂與親水性的玻璃纖維脫粘而明顯下降,進而不能得到耐水復合材料。鉻絡合物偶聯劑由不飽和有機酸與三價鉻離子形成的金屬鉻絡合物合成。太原環氧樹脂硅烷偶聯劑
偶聯劑是一類具有兩不同性質官能團的物質,其分子結構的比較大特點是分子中含有化學性質不同的兩個基團,一個是親無機物的基團,易與無機物表面起化學反應;另一個是親有機物的基團,能與合成樹脂或其它聚合物發生化學反應或生成氫鍵溶于其中。因此偶聯劑被稱作“分子橋”,用以改善無機物與有機物之間的界面作用,從而較大提高復合材料的性能,如物理性能、電性能、熱性能、光性能等。偶聯劑用于橡膠工業中,可提高輪胎、膠板、膠管、膠鞋等產品的耐磨性和耐老化性能,并且能減小NR用量,從而降低成本。太原環氧樹脂硅烷偶聯劑在塑料加工過程中可降低合成樹脂熔體的粘度。
鈦酸酯偶聯劑的分類:螯合型這類偶聯劑具有很好的耐水解性能。鈦酸酯偶聯劑因而能在高濕條件下使用,適用于濕法二氧化硅、滑石粉、陶土、硅酸侶、炭黑及水處理玻璃纖維等。其表示品種為氧代乙酰氧基和二氧代亞乙基型等。配位體型這類鈦酸酯偶聯劑的作用與單烷基型相似,性能比較穩定,不會同樹脂或其他助劑發生酯交換反應。適用于環氧樹脂、pvc、聚酯、聚氨酯等多種填充體系。其表示品種為四異丙基(亞磷酸二月桂酯基)鈦酸酯(KR一36S)。
熱塑性聚合物的長鏈糾纏基團——鈦酸酯分子中的有機骨架。由于存在大量長鏈的碳原子數提高了和高分子體系的相溶性,引起無機物界面上表面能的變化,具有柔韌性及應力轉移的功能,產生自潤滑作用,導致粘度大幅度下降,改善加工工藝,增加制品的延伸率和撕裂強度,提高沖擊性能,如果R為芳香基,可提高鈦酸酯與芳烴聚物的相溶性。熱固性聚合物的反應基團:當它們連接在鈦的有機骨架上,就能使偶聯劑和有機材料進行化學反應而連接起來,例如雙鍵能和不飽和材料進行交聯固化,氨基能和環氧樹脂交聯等。上海佳易容偶聯劑品質保障。
在水性涂料中使用有機硅偶聯劑助劑,可以明顯的提高涂膜的流平性、爽滑性、光澤、防粘性、耐水性、耐化學品性、耐高溫性、抗沾污性和耐印刷性等。在水性木器涂料中有機硅的應用主要包括有機硅與樹脂的物理混合和化學改性。一種用于水性木器涂料助劑的改性有機硅聚合物,與水性木器涂料的相容性較大提高,能明顯改善涂膜的流平性、潤滑性、光澤、防粘連性和耐化學品性。利用KH171與乙烯基丙烯酸反應合成了穩定的有機硅丙烯酸酯乳液,該涂膜的耐甲乙酮擦洗性優異。采用水解速度較慢的受阻乙烯基硅烷與丙烯酸進行乳液聚合,提高了有機硅接枝到丙烯酸樹脂上的含量,改善了有機硅丙烯酸乳液的聚合穩定性和貯存穩定性,該乳液具有很好的耐酸堿、耐高低溫及耐電解質穩定性。磷酸酯雙鈦酸酯偶聯劑可用于做油墨添加劑,提高油墨的熱穩定性和粘合性。太原環氧樹脂硅烷偶聯劑
有利于制品的耐老化、耐應力及電絕緣性能。太原環氧樹脂硅烷偶聯劑
按偶聯劑的化學結構及組成分為有機鉻絡合物、硅烷類、鈦酸酯類和鋁酸化合物四大類:鉻絡合物偶聯、硅烷偶聯劑、鈦酸酯偶聯劑、其它偶聯劑。鉻絡合物偶聯劑:鉻絡合物偶聯劑開發于50年代初期,由不飽和有機酸與三價鉻離子形成的金屬鉻絡合物,合成及應用技術均較成熟,而且成本低,但品種比較單一。硅烷偶聯劑:硅烷偶聯劑的通式為RSiX3,式中R是指氨基、巰基、乙烯基、環氧基、氰基及甲基丙烯酰氧基等基團,這些基團和不同的基體樹脂均具有較強的反應能力,X意味能夠水解的烷氧基(如甲氧基、乙氧基等)。硅烷偶聯劑在國內有KH550,KH560,KH570,KH792,DL602,DL171這幾種型號。太原環氧樹脂硅烷偶聯劑
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