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T-28M2增韧固化剂名称

T-28M2增韧固化剂名称

英文名称:toughened curing agent T-28M2

化学名称:T-28M2增韧固化剂

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T-28M2增韧固化剂造价信息

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改性树脂专用固化剂

  • PCG310改性树脂专用固化剂
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改性树脂专用固化剂

  • PCG310改性树脂专用固化剂
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  • 东方雨虹
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改性树脂专用固化剂

  • PCG3000改性树脂专用固化剂
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改性树脂专用固化剂

  • PCG3000改性树脂专用固化剂
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  • 东方雨虹
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聚氨脂固化剂

  • PU-40
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固化剂

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固化剂

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固化剂

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固化剂

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  • 惠州市2017年11月信息价
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固化剂

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  • 建筑工程
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固化剂

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固化剂

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固化剂

  • 固化剂
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  • 2
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进口固化剂

  • 进口固化剂
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固化剂

  • 环氧固化剂(海洋防腐)
  • 110kg
  • 1
  • 中档
  • 不含税费 | 含运费
  • 2020-03-16
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T-28M2增韧固化剂基本性能

化学特性:由己二胺改性而得,不含溶剂,无游离苯酚

突出特点:增韧性好,粘接力强,耐湿热老化,黏度较低。

外观:浅黄色透明液体

气味:略有胺味

密度:约0.95g/cm³

胺值:>500mgKOH/g

毒性:无毒环保

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T-28M2增韧固化剂应用

用作环氧树脂胶黏剂的韧性固化剂,特别是适用于生产高性能建筑结构胶黏剂。参考用量28份。室温/5~10h甲苯固化,5℃/15~20h也能固化,5~7d近乎完全固化,固化速度比T-31固化剂稍慢,但韧性明显高于T-31 。固化剂拉伸剪切强度>20MPa,玻璃化温度Tg约75℃。若加入环氧树脂和T-28M2总量1%的水,能够加速固化,且固化表面更光亮。

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T-28M2增韧固化剂名称常见问题

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T-28M2增韧固化剂质量指标

外观:浅黄色透明黏性液体

胺值:570~620mgKOH/g

T-28M2的质量分数:≥98.0%

水分:<2.0%

黏度(25℃):<1000mPa·s

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T-28M2增韧固化剂名称文献

固化剂施工工艺 (2) 固化剂施工工艺 (2)

固化剂施工工艺 (2)

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大小:8KB

页数: 3页

新混凝土地面固化剂施工工艺 1、施工工序流程 混凝土密封固化剂施工流程:清洁地面→洒固化剂均匀渗透→洒水稀释再次 渗透→彻底清洗地面 2、施工工序说明 (1)清洁地面,保持洁净,表面干燥。 (2)将 BUFF HARD混凝土密封固化剂直接均匀地洒于地坪表面,用长毛推刷来回 推动,使固化剂均匀渗透约 30-45分钟 (具体视当时气温等情况而定 )。 (3)当地坪表面的固化剂变得滑稠时, 在地面洒少量清水 (约固化剂用量的 1/3), 并用长毛推刷均匀推开,并可用多功能刷地机配百洁垫(白色)进行研磨, 促使地面二次渗透,渗透时间同上 (约 30-45分钟 )。 (4)当表面再度变得滑稠时,用清水彻底清洗整个地面,随后用吸尘器将污水及 残留的混凝土密封固化剂彻底吸干净。 (注:必须清理干净残留的固化剂) (5)若需抛光,待固化剂反应 3-7 天后,用多功能研磨机加配重配上 1000、2000、

固化剂配比计算 固化剂配比计算

固化剂配比计算

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页数: 4页

固化剂配比计算方法 1、 胺类固化剂 w(100 质量份数树脂所需胺固化剂质量份数 )/% =(胺当量 /环氧当量) *100 质 量份数树脂 =(胺的分子质量 *100 质量份数树脂) /(胺分子中活泼氢原子数 * 环氧当量) =(胺的分子质量 /胺分子中活泼氢原子数) *环氧值 =(胺的分子质 量 /胺分子中活泼氢原子数) *(环氧基质量百分数 /环氧基分子质量) 2、 低相对分子量聚酰胺用量计算 低相对分子量聚酰胺产品指标说明中常用 “胺值“这一指标衡量氨基的多少,陈声 锐认为,这不能正常正确反映活泼氢原子的数目, 因此不能简单地将胺值作为计 算聚酰胺用量的依据。对于典型的聚酰胺,可以用下式计算用量。 w(聚酰胺) %=(56100/胺值 *f )*环氧值 n-3 式中: 56100----------KOH (*10 mol) f -------------系数, f =(n

氧化铝增韧陶瓷增韧方法

一、氧化锆增韧

对氧化铝陶瓷的增韧是使用最多的增韧方法是ZrO2(VK-R30)增韧。当氧化铝中加入纯Zr0(VK-R30),粒子形成ZrO2增韧氧化铝陶瓷时,当添加含量适当时,可使韧性显著提高。其韧化效果主要来源于以下机理:1.使氧化铝晶粒基体细化。2. 氧化锆相变韧化。3.显微裂纹韧化。4. 裂纹转向与分叉。

商用高纯氧化铝陶瓷与ZrO2(VK-R30)增韧氧化铝陶瓷力学性能对比

99%氧化铝陶瓷 氧化锆增韧氧化铝陶瓷

密度 3.85 3.93

抗折强度 350MPa 480MPa

抗压强度 3600MPa 3300MPa

硬度 1900HV 1600HV

抗冲击强度 5MPam1/2 7MPam1/2

二、晶须、纤维增韧

晶须是具有一定长径比(直径0.1—1.8 um,长35-l50um),且缺陷少的陶瓷单晶。具有很高的强度,是一种非常好的陶瓷基复合材料的增韧增强体;纤维长度较陶瓷晶须长数倍,也是一种很好的陶瓷增韧体,同时两者可复合实用。用SiC、Si3N4等晶须或C、SiC等长纤维对氧化铝陶瓷进行复合增韧。晶须或纤维的加入可以增加断裂表面,即增加了裂纹的扩展通道。当裂纹扩展的剩余能量渗入到纤维(晶须),发生纤维(晶须)的拔出、脱粘和断裂时,导致断裂能被消耗或裂纹扩展方向发生偏转等,从而使复合材料韧性得到提高。但当晶须、纤维含量较高时,由于其拱桥效应而使致密化变得困难,从而引起密度的下降和性能下降。

三、颗粒增韧

在氧化铝材料中加入一定粒度的具有高弹性模量的颗粒(如SiC、TiC、TiN等)可以在材料断裂时促使裂纹发生偏转和分叉,消耗断裂能,从而提高韧性。尽管颗粒增韧效果不如晶须、纤维,但用颗粒作为增韧剂制作颗粒增韧陶瓷基复合材料,其原料混合均匀化及烧结致密化都比纤维、品须复合材料简便易行。纳米颗粒复相陶瓷是在陶瓷基体中引入纳米级的第二相增强粒子,通常小于0.3um,可使材料的室温和高温性能大幅度提高,特别是强度值,上升幅度更大。

四、 氧化铝自增韧

采用纳米级的氧化铝粉末制备的陶瓷不加增塑剂仍旧在低温下显出极好的超塑性。纳米原料对改善陶瓷晶粒的形状、品界特性等起到了很好的效果。通过合理选择成分及工艺,使一部分氧化铝晶粒在烧结中原位发育成具有较高长径比的柱状晶粒,从而获得晶须的一种增韧机制。这也称为原位增韧,这种技术消除了基体相与增强相界面的不相容性,保证了基体相与增强。

相的热力学稳定,并使界面干净,结合良好。

另外,控制显微结构;改变晶粒形状、粒径、品界特性、气孔率等提高其断裂韧性;使用亚微细且各向分布均匀氧化铝;提高氧化铝粉纯度,改善组织结构。这些都是增加氧化铝陶瓷韧性的有效手段。

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增韧母料种类

市场上最常见的几种增韧母料有:

(1)丁苯橡胶(SBS):与PS,PP,PE,ABS,PBT等塑料都有良好的相容性。

(2)POE和EVA:在增韧效果上具有一定的相互替代性,在PP、PE的一般增韧应用中很多厂家主要考虑成本因素来选用。在PP的增韧效果上一般POE要略优于EVA。POE和EVA的某些不同特性适合产品除增韧外其他特殊的性能要求。在薄膜应用中,EVA具有较好的阻隔性,而POE一般没有;EVA可以提高PP的印染效果,但会降低耐老化性,而POE具有良好的耐老化性和优异的耐热性和耐寒性;POE的单位密度较小,体积价格低廉。

(3)高胶粉:化学结构 苯乙烯、丙烯晴-丁二烯橡胶,核壳型聚合物。

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增刚增韧母料应用

增刚增韧母料中的ST11主要用于HDPE水管、波纹管、吹塑托盘、中空容器、塑料周转箱等塑料制品(用量30-50%)。可提高制品冲击强度2~3倍,刚度提高~30%,降低塑料制品生产成本。

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