无锡偶联剂价格
偶联剂对硅灰石改性方法
改性剂:硅烷偶联剂KH-570/硬脂酸复合改性剂质量分数为2%,改性剂质量配比为1:1,改性时间为1h,改性温度为60℃,搅拌速度为300r/min。改性方法:称取一定量硅灰石加入无水乙醇中,搅拌均匀,超声加热至指定温度后加入一定比例硬脂酸和KH-570,继续反应。反应结束后经冷却、抽滤、干燥,得到改性硅灰石。测试与表征:吸油值、红外光谱,硅灰石/聚丙烯复合材料性能。改性效果:改性后硅灰石吸油值比较低为0.28ml/g;FTIR分析改性硅灰石在1575.56cm-1和1544.70cm-1处出现两个新特征吸收峰,取代了1750cm-1附近硬脂酸羧基中C=O键吸收峰,可推断硬脂酸与硅灰石发生化学吸附生成硬脂酸盐。2919.69cm-1与2852.20cm-1处分别为硬脂酸和KH-570的C-H伸缩振动特征吸收峰。3448.09cm-1处为O-H伸缩振动特征吸收峰,改性后此处吸收峰变弱,说明硅灰石表面-OH与偶联剂脱水结合,使-OH减少,吸收峰变弱。硅灰石填充改性聚丙烯复合材料,当填充量为45%时,改性硅灰石填充聚丙烯复合材料弯曲模量为1531.54MPa,弯曲强度为30.42MPa,拉伸强度变化不明显。 配制硅烷偶联剂溶液用于预处理无机物料.无锡偶联剂价格
硅烷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。 安徽特殊硅烷偶联剂销售厂家硅烷偶联剂名称的由来.
钛酸酯偶联剂通过它的烷氧基直接和填料或颜料表面所吸附的微量羧基或羟基进行化学作用而偶联。由于功能区①基团的差异开发了不同类型偶联剂,每种类型对填料表面的含水量有选择性,各类型特点:1、单烷氧基型:单烷氧基钛酸酯在无机粉末和基体树脂的界面上产生化学结合,它所具有的极其独特的性能是在无机粉末的表面形成单分子膜,而在界面上不存在多分子膜。因为依然具有钛酸酯的化学结构,所以在过剩的偶联剂存在下,使表面能变化,粘度大幅度降低,在基体树脂相由于偶联剂的三官能基和酯基转移反应,可使钛酸酯分子偶联,这就便于钛酸酯分子的变型和填充聚合物体系的选用。该类偶联剂(除焦磷酸型外)特别适合于不含游离水,只含化学键合水或物理键合水的干燥填充剂体系,如碳酸钙、水合氧化铝等。
硅烷偶联剂KH590对硅酸盐改性杨木表面性能的影响
硅烷偶联剂KH590对硅酸盐改性杨木的表面进行处理后,表面Si—O—Si伸缩振动和弯曲振动吸收峰较硅酸盐改性杨木明显增强,这表明硅烷偶联剂KH590与硅酸盐改性杨木形成了化学键结合。2)硅烷偶联剂KH590处理硅酸盐改性杨木表面后,润湿性较杨木素材和硅酸盐改性杨木略好。对于漆膜附着力而言,经硅烷偶联剂KH590处理硅酸盐改性杨木后,其漆膜附着力较硅酸盐改性杨木显著提高,表明硅烷偶联剂KH590能有效提高硅酸盐改性杨木漆膜附着力。3)硅烷偶联剂KH590对硅酸盐改性杨木表面进行处理后,其表面自由能较硅酸盐改性杨木显著提高且优于杨木素材表面自由能,验证了KH590能够有效提高硅酸盐改性杨木的表面漆膜附着性能的结论。 四异丙基二(二辛基亚磷酸酰氧基)钛酸酯 (型号:HY-401)应用.
硅烷偶联剂560是什么:硅烷偶联剂560是一款无色透明的环氧官能团硅烷,广泛应用于硫化物、氨基甲酸乙酯、环氧、丙烯酸填充剂、密封剂、粘接剂和涂料。在玻璃纤维增强的热固性与热塑性塑料中使用能提升弯曲强度、拉伸强度和层间剪切强度,并显著提高湿态电气性能。添加GD-560能大幅度提高无机填料填充的酚醛树脂、聚酯树脂、环氧、聚胺、聚碳酸酯等热塑性和热固性树脂的物理力学性能和电气性能,并改善填料在聚合物中的润湿性和分散性。中性硅烷偶联剂溶解性。上海氨基硅烷偶联剂批发
乙烯基三(2-甲氧乙氧基)硅烷(型号:KH-172)概述.无锡偶联剂价格
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