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1、主要用于不饱和聚脂树脂,也可用于聚氨脂、聚丁烯、聚丙烯、聚乙烯和三元乙丙橡胶。用于玻璃纤维浸润,其主要配方为:偶联剂、抗静电剂、成膜剂、润滑剂、软水等组份,YDH-570在PH 3.5-4酸化水中水解,在浸润剂中,偶联剂浓度为0.3%-0.6% ,也可根据需要与kh-550或kh-560配制成混合型偶联剂使用。在电线电缆行业,用该偶联剂处理陶土填充过氧化物交联的EPDM体系,改善了消耗因子及比电感容抗。
2、用于白炭黑、滑石、粘土、云母、陶土、高岭土等无机填料的表面处理,以提高对无机材料的粘结力,增加抗水性,降低固化温度。与醋酸乙烯和丙烯酸或甲基丙烯酸单体共聚,这些聚合物广泛用于涂料、胶粘剂和密封剂中,提供优异的粘合力和耐久性。
1、本品遇水水解缩聚成硅醇并受温度、PH值、浓度的影响。避光避湿保存。在25℃以下,以不超过三个月为宜。
2、成品以5Kg、10Kg塑料桶包装,特殊规格需预订。
γ―甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷
γ-MPS
(美国联碳公司:A-174;美国道康宁公司:Z-603;日本信越公司:KBM-503;德国瓦克化学:GF-31)
本品为甲基丙烯酰氧基官能团硅烷,外观为无色或微黄透明液体,溶于甲醇、乙醇、乙丙醇、丙酮、苯、甲苯、二甲苯,水解后在搅拌下可溶于PH=4的水中,水解产生甲醇。沸点为255℃,密度(ρ 20℃,g/cm3) 1.043~1.053,折光率(nD 25°C) 1.4285 ~1.4310,闪点:88℃,含量为≥97%。
1、主要用于不饱和聚脂树脂,也可用于聚氨脂、聚丁烯、聚丙烯、聚乙烯和三元乙丙橡胶。用于玻璃纤维浸润,其主要配方为:偶联剂、抗静电剂、成膜剂、润滑剂、软水等组份,YDH-570在PH 3.5-4酸化水中...
(美国联碳公司:A-174;美国道康宁公司:Z-603;日本信越公司:KBM-503;德国瓦克化学:GF-31)
参数 标准指标外观 微黄色至无色透明液体颜色 Pt-Co, ≤ 30密度 (ρ 20℃,g/cm3) 1.043~1.053折光率(nD 25°C) 1.4285 ~1.4310沸点:255℃纯度 %...
硅烷偶联剂KH570对石英砂的表面改性工艺研究
以石英矿为改性原料,选用硅烷偶联剂KH570为改性剂,分别采用干法工艺和湿法工艺对石英砂粉体进行表面改性。得出干法改性最优条件为:硅烷偶联剂KH570水解配比为KH570、乙醇与水质量比1∶10∶1,改性剂用量1.2%,改性时间80 min;湿法改性最优工艺条件为:改性剂用量5.0%,改性温度70℃,改性时间100min。红外光谱和扫描电镜分析表明,硅烷偶联剂KH570包覆在石英砂表面,改性后石英砂分散性得到了很好改善,湿法改性效果优于干法改性。
永连公路k31+570~+720滑坡治理设计
永连公路k31+570~+720滑坡治理设计——介绍了滑坡概况,工程地质条件,滑坡原因及特点,阐述了治理方案设计及监测等。
中文名称:γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷
英文名称:Silane coupler (G-570)
中文别名:γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷;3-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷
分 子 量:248.35
风险术语:R36/37/38;
安全术语:S26; S37/39;
1.塑料桶包装,每桶净重5公斤、10公斤或 200公斤,特殊规格需预订。 2.本品需密闭,于阴凉通风处储存。2100433B
(1) 偶联改性是在粒子表面发生化 学偶联反应,粒子表面经偶联剂处理后可以与有机物 产生很好的相容性。施卫贤等用硅烷偶联剂KH-570对磁性Fe3O4进行表面改性,并进一步对磁性复合粒子进行了分析和表征。用硅烷偶联剂KH-550处理Fe3O4磁性微粒;用扫描电镜检测改性微粒的表面特征。结果表明:Fe3O4和改性Fe3O4微粒均呈不规则形状,但改性 Fe3O4 微粒的分散性明显好于未改性Fe3O4微粒,这是由于微粒表面的偶联剂阻止了Fe3O4微粒间的团聚。Fe3O4 和改性Fe3O4的粒度测试结果表明:改性Fe3O4有较大的比表面积、较小的粒径。
硅烷偶联剂作为表面改性剂在金属防腐预处理上的应用是它的最新应用。要获得与金属基体结合良好的防腐涂层,必须选择合适的涂覆系统、制定合理的涂覆工艺、进行严格的表面预处理。进行表面预处理的方法有 2 种:①采用等离子体聚合方法在金属表面上沉积一层有机物薄膜,但该法成本高,使其推广应用受到限制;②采用有机硅烷偶联剂水溶液处理,在金属表面上沉积一层很薄的有机硅烷薄膜。由于硅烷偶联剂在水解后能形成三羟基的硅醇,醇羟基之间可以互相反应生成一层交联的致密网状疏水膜,由于这种膜表面有能够和树脂起反应的有机官能基团,因此会大大提高漆膜的附着力,抗腐蚀、抗摩擦、抗冲击的能力也随之提高。
(2) 在塑料研究和生产过程中,通常使用大量廉价的无机填料 ( 或增强剂 ) 。这不仅能增加塑料的质量,降低产品的成本,而且还能改善塑料制品的某些性能。然而,由于无机填料与有机聚合物在化学结构和物理形态上存在着显著的差异,两者缺乏亲和性,往往会使塑料制品的力学性能和成型加工性能受到影响。通过偶联剂与无机填料进行化学反应或物理包覆等方法,使填料表面由亲水性变成亲油性,从而达到与聚合物的紧密结合,使材料的强度、黏结力、电性能、疏水性、抗老化性能等显著提高。
有人曾用各种硅烷偶联剂对玻璃纤维表面进行处理,结果表明:含有氨基的偶联剂比不含氨基的偶联剂对玻璃纤维的表面处理效果好,因为偶联剂的氨基与添加剂以及基体中的氨基有亲和性,再加上起交联作用的助剂,使得复合材料的界面具有较好的粘合性,而没有氨基就没有这一功能;氨基还能与接枝的酸酐官能团反应,生成跨越界面的化学键,使界面的粘接强度提高,复合材料的整体性能提高。
偶联剂具有 2 种不同性质的基团,亲无机物基团可与无机物表面 ( 如玻璃、粉煤灰等含硅材料 ) 的化学基团反应,形成强固的化学键合;亲有机物基团可与有机物分子反应或物理缠绕,从而使有机与无机材料的 界面实现化学键接,大幅度提高粘接强度。但偶联剂是否可“偶联” 2 种无机材料呢 "_blank" href="/item/马一平/64403" data-lemmaid="64403">马一平首先做了有益的尝试,用硅烷偶联剂 KH -570 涂刷大理石,再抹 水泥净浆,并进行宏观力学性能试验,测得劈拉强度提高达 57 % ~ 84 %。还有人分别在砂浆和花岗岩表面涂 抹硅烷偶联剂 KH- 570 溶液,再补新砂浆,结果显示拉伸强度可分别比不涂偶联剂时提高 38 %和 23 %, 据此推测,界面层中可能产生了大量的化学键。