硅烷偶联剂KH-560的应用范围
偶联剂和偶联剂在填料中的应用
A-151(乙烯基三乙氧基硅烷 )
溶解性:可溶于有机溶剂,但丙酮、四氯化碳不宜作释剂 ;可溶于水。在水中水解,呈碱性。 主要用于聚乙烯交联;不饱和聚酯、聚乙烯、聚丙烯树脂 等玻璃纤维增强塑料旳玻纤表面处理;合成特种涂料;粘 接剂;电子元器件旳表面防潮处理;无机含硅填料旳表面 处理等;也用于复合玻璃中间层旳表面处理。
4、使用措施
硅烷偶联剂旳使用措施应针相应用对象不同而异,使用措 施大致可分两种:预处理法和整体掺正当。
①预处理法
本法大致可分为干式法、湿式法和喷布法,但不论哪种措施都是将 硅烷偶联剂均匀地包覆在填料旳表面。
a.干式法 将无机填料加入高速捏合机中进行搅拌,边搅拌边将硅烷偶联 剂旳醇水溶液,或有机溶液,或水溶液加入,使之均一分散后,干燥 即可。因为可短时间内大量处理,故为常用旳措施。
有机铬类偶联剂是一类比较成熟旳偶联剂品种,开发于20世纪50年代 早期。
由不饱和有机酸与三价铬原子形成配价型金属络合物。在玻璃纤维增 强塑料中,具有很好旳使用效果。
有机铬偶联剂成本低,但品种单调,合用范围和偶联效果不及硅烷偶 联剂和钛酸酯类偶联剂,更主要旳原因是铬离子毒性及由此带来旳环 境污染问题,造成目前旳用量在逐渐降低。
四、其他偶联剂
(一)铝酸酯偶联剂
由福建师范大学于1985年研制,其构造与钛酸酯偶联剂类似,分子中 存在两类活性基团,一类可与无机填料表面作用;另一类可与树脂分 子缠结,由此在无机填料与基体树脂之间产生偶联作用。具有色浅、 无毒、使用以便等特点,热稳定性能优于钛酸酯偶联剂,价格仅为钛 酸酯偶联剂旳二分之一。
钛酸酯偶联剂应尽量防止与具有表面活性旳助剂并用,它们会干扰钛 酸酯在界面处旳偶联反应,假如非使用这些助剂,应在填料、偶联剂 和聚合物充分混合之后再加入。
KH550-KH560-KH570-KH580-KH602-KH792
KH550-KH560-KH570-KH580-KH602-KH792KH550中⽂名称:γ-氨丙基三⼄氧基硅烷中⽂别名: 3-氨基丙基三⼄氧基硅烷; 硅烷偶联剂KH-550; 硅烷偶联剂A-1100; 3-氨丙基三⼄氧基硅烷; γ-氨丙基三⼄氧基硅烷(KH-550); (3-氨丙基)三⼄氧基硅烷; 偶联剂-550; 偶联剂550; γ-氨基丙基三⼄氧硅烷; 3-氨丙基三⼄氧基硅烷;英⽂名称: 3-Aminopropyltriethoxysilane英⽂别名: AMEO; (3-Aminopropyl)triethoxysilane; DYNASYLAN 1211;DYNASYLAN AMEO; 3-Aminopropylmethyldimethoxysilane;3-Triethoxysilylpropylamine; Silane Coupling Agent KH-550;Silane Coupling Agent A-1100; γ-Aminopropyltriethoxysilane; Coupling Agent-550; BHCOUP-550;3-(triethoxysilyl)propan-1-amine;gamma-aminopropyltriethoxysilane; Aminopropyltrimethoxysilane;AminopropyltriethoxysilaneCAS 号: 919-30-2EINECS 号: 213-048-4分⼦式: C 9H 23NO 3Si分⼦量: 221.3693InChI : InChI=1/C9H23NO3Si/c1-4-11-14(12-5-2,13-6-3)9-7-8-10/h4-10H2,1-3H3分⼦结构:密度: 0.939g/cm 3熔点: -70℃沸点: 222.1°C at 760 mmHg闪点: 104.4°C⽔溶性:REACTS蒸汽压:0.104mmHg at 25°C物化性质:密度0.942熔点-70°C沸点217°C折射率 1.42-1.422闪点96°C⽔溶性REACTS产品⽤途:⽤作玻璃纤维处理剂及⽛科粘结剂KH560中⽂名称:γ-(2,3-环氧丙氧基)丙基三甲氧基硅烷中⽂别名:γ-(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷; γ-缩⽔⽢油醚氧丙基三甲氧基硅烷英⽂名称:Silane coupler KH-560英⽂别名:3-Glycidoxypropyltrimethoxysilane;γ-glycidoxypropyltrimethoxysilane; 3-Glycidoxypropyltrimethoxy silane; γ-(2,3-epoxypropoxy)propytrimethosysilane; 3-GlycidyloxypropyltrimethoxysilaneCAS号:2530-83-8EINECS号:219-784-2分⼦式:C9H20O5Si分⼦量:236.3376InChI:InChI=1/C9H20O5Si/c1-10-15(11-2,12-3)6-4-5-13-7-9-8-14-9/h9H,4-8H2,1-3H3/t9-/m0/s1分⼦结构:密度: 1.047g/cm3沸点:299.4°C at 760 mmHg闪点:81.9°C蒸汽压:0.00213mmHg at 25°C产品⽤途:能使两种材料偶联,提⾼制品机械强度,改善复合材料电性能、耐候和耐蚀性,适⽤于玻璃钢/粘合剂等KH570中⽂名称:硅烷偶联剂G-570中⽂别名:γ-(甲基丙烯酰氧)丙基三甲氧基硅烷英⽂名称:Silane coupler (G-570)英⽂别名:3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane;γ-methacryloxypropyltrimethoxysilane;3-Methacryloxypropyltrimethoxy silane;3-Methacryloxypropyltrimethoxysilane; 3-(Trimethoxysilyl)propyl MethacrylateCAS号:2530-85-0 EINECS号:219-785-8 分⼦式:C10H22O4Si 分⼦量:234.3648InChI:InChI=1/C10H22O4Si/c1-10(2)9-14-7-6-8-15(11-3,12-4)13-5/h1,6-9H2,2-5H3分⼦结构:密度:0.939g/cm3沸点:232.643°C at 760 mmHg闪点:76.669°C蒸汽压:0.089mmHg at 25°C产品⽤途:使两种材料偶联,提⾼制品机械强度,复合材料电性能、耐候和耐蚀性,适⽤于不饱和聚酯、丙烯酸酯粘合剂KH580中⽂名称:γ-巯丙基三⼄氧基硅烷中⽂别名:硅烷偶联剂KH-580; 3-(三⼄氧基甲硅烷基)-1-丙硫醇; 3-巯丙基三⼄氧基硅烷; 3-巯丙基三⼄氧基硅; (3-巯基丙基)三⼄氧基硅烷; 3-巯基丙基三⼄氧基硅烷; γ-巯丙三⼄氧基硅烷英⽂名称:3-Mercaptopropyltriethoxysilane英⽂别名:γ-Mercaptopropyltriethoxysilane; Silane Coupling Agent KH-590; Silane Coupling Agent A-1891; 3-Mecaptopropyltriethoxysilane;3-(triethoxysilyl)propane-1-thiol;gamma.-Mercaptopropyltriethoxysilane; 3-Mercaptopropyltriethoxy silane; (3-Mercaptopropyl)triethoxysilaneCAS号:14814-09-6EINECS号:238-883-1分⼦式:C9H22O3SSi分⼦量:238.4197InChI:InChI=1/C9H22O3SSi/c1-4-10-14(11-5-2,12-6-3)9-7-8-13/h13H,4-9H2,1-3H3分⼦结构:密度:0.969g/cm3沸点:242.2°C at 760 mmHg闪点:100.3°C蒸汽压:0.0535mmHg at 25°C产品⽤途:常⽤于处理⼆氧化硅、炭⿊等⽆机填料,在橡胶、硅橡胶等聚合物中起活性剂、偶联剂、交联剂、补强剂的作⽤KH590中⽂名称:γ-巯丙基三甲氧基硅烷中⽂别名:(3-巯丙基)三甲氧基硅烷英⽂名称:(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane英⽂别名:γ-Mercaptopropyltrimethoxysilane; 3-Mercaptopropyltrimethoxy silaneCAS号:4420-74-0 EINECS号:224-588-5 分⼦式:C6H16O3SSi分⼦量:196.3399InChI:InChI=1/C6H16O3SSi/c1-5-6(10)11(7-2,8-3)9-4/h6,10H,5H2,1-4 H3分⼦结构:密度:0.998g/cm3沸点:160.339°C at 760 mmHg闪点:50.771°C⽔溶性:decomposes蒸汽压: 3.117mmHg at 25°C物化性质:密度 1.057沸点213-215°C折射率 1.441-1.443闪点88°C⽔溶性分解产品⽤途:⽤作玻璃纤维处理剂、交联剂KH602 中⽂名称:N-(β-氨⼄基)-γ-氨丙基甲基⼆甲氧基硅烷中⽂别名:硅烷偶联剂KH-602; N-氨⼄基-3-氨丙基甲基⼆甲氧基硅烷; 硅烷偶联剂WD-53; 硅烷偶联剂Si-602; 硅烷偶联剂A-2120; N-(2-氨⼄基)-3-氨丙基甲基⼆甲氧基硅烷; 硅烷偶联剂YDH-602;3-(2-氨基⼄基氨基)丙基甲基⼆甲氧基硅烷; 3-(2-氨⼄基)-氨丙基甲基⼆甲氧基硅烷; 3-(2-氨⼄基)-(氨丙基甲基⼆甲氧基硅烷); N-β-(氨⼄基)-γ-氨丙基甲基⼆甲氧基硅烷英⽂名称:Silane coupler KH-602英⽂别名:N-(β-aminoethyl)-γ-aminopropylmethylbimethoxy silane; dow corning z-6020; (aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxy-silane;3-(2-aminoethylamino)propyldimethoxymethylsilane;3-(2-aminoethylamino)propyl-methyldimethoxysilane;3-(2-aminoethyl) 3-aminopropyltrimethoxysilane;n-(β-aminoethyl)-γ-aminopropylmethyldimethoxysilane; silanecoupling agent si-602; silane coupling agent a-2120;3-(2-aminoethyl)-aminopropylmethyldimethoxysilane;n-(2-aminoethyl)-3-aminopropylmethyldimethoxysilane;N-β-(aminoethyl)-γ-Daminopropylmethylbimethoxy silane;N-{3-[dimethoxy(methyl)silyl]propyl}ethane-1,2-diamine;N-(beta-aminoethyl)-gamma-aminopropylmethyl-dimethoxysilane;N-(4,4-dimethoxy-4-silylbutyl)ethane-1,2-diamine;N-(2-Aminoethyl)(3-aminopropyl)methyldimethoxysilane;N-beta-(Aminoethyl)-gamma-aminopropylmethyldimethoxysilane;3-(2-aminoethyl)-aminopropyl methyldimethoxy silane;N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyl methyl dimethoxy silane;N-(βaminoethyl)-Υ-aminopropylmethyldiethoxysilaneCAS号:3069-29-2;3069-72-5EINECS号:221-336-6分⼦式:C8H22N2O2Si分⼦量:206.358InChI:InChI=1/C8H22N2O2Si/c1-11-8(13,12-2)4-3-6-10-7-5-9/h10H,3-7,9 H2,1-2,13H3分⼦结构:沸点:269.3°C at 760 mmHg闪点:116.7°C蒸汽压:0.00732mmHg at 25°C产品⽤途:⽤于织物整理剂,可改变有机材料与⽆机材料表⾯和粘接性能KH792(KH900) 中⽂名称:γ-氨⼄基氨丙基三甲氧基硅烷中⽂别名:硅烷偶联剂KH-792; 硅烷偶联剂A-1120; N-(2-氨⼄基)-3-氨丙基三甲氧基硅烷; 硅烷偶联剂YDH-792; N-氨⼄基-γ-氨丙基三甲氧基硅烷; 3-(2-氨基⼄基氨基)丙基三甲氧基硅烷; 3-(2-氨⼄基)-(氨丙基三甲氧基硅烷); 3-(2-氨⼄基)-氨丙基三甲氧基硅烷; 3-脲基丙基三甲氧基硅烷; N-(beta-氨⼄基)-gama-氨丙基三甲氧基硅烷;英⽂名称:[3-(2-Aminoethyl)aminopropyl]trimethoxysilane英⽂别名:A0700; Aas-M; Aminoethylamino Propyltrimethoxy Silane;N-Beta-(Aminoethyl)-Gamma-Aminopropyltrimethoxysilane ;N-(2-Aminoethyl)-3-Aminopropyltrimethoxysilane;N-(2-Aminoethyl)-3-(Trimethoxysilyl)Propylamine;N-[3-(Trimethoxysilyl)Propyl]Ethylenediamine; N-(Β-Aminoethyl)- Γ-Aminopropytrimethoxysilane; Silane Coupling Agent Kh-792; Silane Coupling Agent A-1120;3-(2-Aminoethyl)-Aminopropyltrimethoxysilane;N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]ethane-1,2-diamine;N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]ethane-1,2-diamine hydrochloride (1:1); N-[1-(trimethoxysilyl)propyl]ethane-1,1-diamine;N-[1-(trimethoxysilyl)propyl]ethane-1,2-diamine;N(beta-aminoethyl)gamma-aminopropyltrimethoxy-silane;N-(2-Aminoethyl)(3-aminopropyl)trimethoxysilane;N-(amino-ethyl)-amino-propyl trimethoxy silane;3-(2-aminoethyl)-aminopropyl trimethoxy silane;3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilane;N-(2-Aminoethyl)-3-(trimethoxysilyl)propylamine~N-[3-(Trimethox ysilyl)propyl]ethylenediamineCAS号:1760-24-3 EINECS号:217-164-6 分⼦式:C8H22N2O3Si 分⼦量:222.3574InChI:InChI=1/C8H22N2O3Si/c1-5-8(10-7-6-9)14(11-2,12-3)13-4/h8,10H ,5-7,9H2,1-4H3分⼦结构:密度:0.974g/cm3沸点:232.406°C at 760 mmHg闪点:94.356°C⽔溶性:REACTS蒸汽压:0.059mmHg at 25°C产品⽤途:偶联剂,⽤于橡胶、塑料、玻璃纤维、涂料、胶粘剂、密封剂等⾏业KH900。
kh560硅烷偶联剂使用方法
kh560硅烷偶联剂使用方法KH560硅烷偶联剂是一种常用的表面处理剂,广泛应用于橡胶、塑料、涂料、玻璃纤维等材料的改性加工中。
它能够改善材料的界面相容性,增强材料的耐候性、耐热性和耐化学性能,提高材料的机械强度和耐磨性,同时还能提高材料的表面光泽和附着力。
因此,正确的使用方法对于发挥KH560硅烷偶联剂的最大效果至关重要。
首先,使用KH560硅烷偶联剂前,需要将其充分搅拌均匀,确保其成分均匀分布。
在使用过程中,应根据实际需要确定添加量,一般情况下,KH560硅烷偶联剂的添加量为材料总重量的0.5%~2%。
过量添加会导致材料性能下降,因此需要严格控制添加量。
其次,KH560硅烷偶联剂的使用方法取决于具体的材料和加工工艺。
在橡胶、塑料和涂料等材料中的应用,一般是将KH560硅烷偶联剂与材料进行混合搅拌,使其充分分散在材料中。
在玻璃纤维增强塑料的制备中,通常是将KH560硅烷偶联剂溶解在有机溶剂中,然后与树脂进行共混,最终制备成型。
此外,使用KH560硅烷偶联剂时需要注意其溶解性和稳定性。
通常情况下,KH560硅烷偶联剂可溶于醇、醚、酮和芳烃等有机溶剂中,但不溶于水。
在使用过程中,应选择合适的溶剂,并严格控制溶解温度和时间,以确保其稳定性和活性。
最后,使用完KH560硅烷偶联剂后,应及时清洗设备和工具,避免残留物污染下一次生产。
同时,应将剩余的KH560硅烷偶联剂密封保存,避免受潮和受热,以免影响其使用效果。
综上所述,KH560硅烷偶联剂的使用方法包括充分搅拌均匀、严格控制添加量、根据材料和工艺选择合适的使用方法、注意溶解性和稳定性、及时清洗设备和保存剩余产品。
只有严格按照正确的使用方法,才能发挥KH560硅烷偶联剂的最大效果,提高材料的性能和附着力,实现材料的改性加工目的。
硅烷偶联剂560水解比例
硅烷偶联剂560水解比例硅烷偶联剂560是一种广泛应用于化工领域的化学物质,它主要用于改善各种材料的表面性能。
在使用硅烷偶联剂560时,需要注意水解比例的问题,这将直接影响到它的使用效果。
首先,我们需要了解硅烷偶联剂560的水解过程。
硅烷偶联剂560分子中含有一个或多个硅氧键(Si-O),当它与水接触时,硅氧键就会发生水解反应,生成硅醇和硅酸盐离子。
硅醇可以与其他物质发生反应,从而实现表面改性的效果。
但是,当水解比例过高时,会导致硅酸盐离子的生成量过大,从而影响到硅烷偶联剂的使用效果。
那么,对于硅烷偶联剂560的水解比例,应该控制在多少范围内呢?一般来说,硅烷偶联剂560的水解比例应该控制在5%~10%之间。
如果水解比例过低,硅醇的生成量不足,无法有效地改善材料表面性能;如果水解比例过高,硅酸盐离子的生成量过大,会导致材料表面出现白斑等问题,从而影响到材料的使用寿命。
那么,如何控制硅烷偶联剂560的水解比例呢?一般来说,可以通过以下几种方式来实现:1.控制水解反应的时间和温度。
一般来说,水解反应的时间和温度越高,水解比例就越高。
因此,在使用硅烷偶联剂560时,应该根据具体情况控制水解反应的时间和温度。
2.添加缓冲剂。
缓冲剂可以在一定程度上抑制硅烷偶联剂560的水解反应,从而控制水解比例。
但是,在选择缓冲剂时需要注意其对材料性能的影响。
3.选择适当的溶剂。
不同的溶剂对硅烷偶联剂560的水解反应有不同的影响。
一般来说,极性溶剂可以促进水解反应,而非极性溶剂则可以抑制水解反应。
总之,在使用硅烷偶联剂560时,需要注意控制水解比例,以实现最佳的表面改性效果。
同时,也需要根据具体情况选择适当的控制方法。
kh560用法
kh560用法
KH-560 是一种硅偶联剂,通常被用于改善聚合物和无机物之间的粘附性,提高复合材料的性能。
以下是一般的KH-560(也称为A-1100)硅偶联剂的用法:
* 表面处理:
* KH-560 通常作为表面处理剂,用于处理玻璃纤维、石英、陶瓷等表面,以增强其与有机聚合物的附着力。
* 改善界面粘附:
* 添加KH-560 到聚合物和无机物的混合物中,可以改善它们之间的粘附性,增强界面结合,提高材料的整体性能。
* 减少表面能:
* KH-560 可以降低材料表面的能量,提高其对聚合物的润湿性,从而促进更好的粘附。
* 增强机械性能:
* 通过使用KH-560,可以改善材料的抗拉强度、弯曲强度和冲击强度等机械性能。
* 抗水解性:
* KH-560 还可以提高材料的抗水解性,使其更耐久,尤其是在潮湿或水分环境中。
* 使用建议:
* KH-560 通常以极小的量添加到聚合物体系中,因此使用建议要严格遵循制造商的推荐量。
* 混合和处理:
* 在将KH-560 添加到体系中之前,确保它充分混合搅拌,以确保均匀分散。
* 应用领域:
* KH-560 广泛应用于玻璃纤维增强聚酰亚胺、聚酰胺、酚醛等材料的制备中,用于提高复合材料的性能。
请注意,具体的用法和建议可能会根据特定应用和材料体系而有所不同。
建议在使用KH-560 或任何其他硅偶联剂之前,仔细阅读相关的制造商数据表和建议。
硅烷偶联剂KH-560
硅烷偶联剂KH-560
产品型号 KH-560
通用名称硅烷偶联剂
化学名称3―缩水甘油醚氧基丙基三甲氧基硅烷
物化指标
产品规格优级
外观淡黄色液体
色谱纯度(%) ≥97.5
折光率(nD25°C) 1.427
闪点,Tag 密封杯110°C
沸点(25℃) 290
分子量 236.4 g/mol
溶解性可溶于水, 并与水起水解反应, 放出甲醇
可溶于醇、丙酮和大多数脂肪族酯类(在5%以下用量时)
产品特性
1. 此产品提高无捻玻纤粗纱增强复合材料的机械强度,并具有很高的湿态强度保留率。
2. 此产品提高树脂和底材、无机填料的粘接力,从而提高环氧树脂的集成电子材料和印刷电路板的湿态电气性能。
3. 此产品提高许多无机填料增强的复合材料如尼龙和PBT等的湿态电气性能。
4. 此产品作为无机填料的表面处理剂,广泛应用于陶土、滑石粉、硅灰石、白炭黑、石英、铝粉、铜粉和铁粉等。
5. 此产品适用于填充石英的环氧密封胶、填充砂粒的环氧混凝土修补材料或涂料和填充金属的环氧模具材料。
6. 此产品可提高双组分环氧密封胶的粘接力。
7. 此产品提高溶剂型丙烯酸、聚氨酯和环氧涂料的粘接力。
8. 此产品应用于水性丙烯酸和聚氨酯等水性涂料, 作为粘接促进剂和交联剂。
提高涂层的粘接强度、防水性、耐磨性、耐擦洗性、耐划伤性和耐化学品性。
包装规格
5KG、25KG塑胶桶包装
储存运输
密封储存, 在湿气和热作用下会发生聚合反应;有效期一年.
以上信息内容由广州欧颖化工提供。
环氧基硅烷偶联剂KH-560
环氧基硅烷偶联剂KH-560硅烷偶联剂KH-560硅烷偶联剂KH-560是⼀种⽤途⼴泛的环氧基硅烷,它的分⼦结构中有⼀个环氧基官能团和三个可⽔解的甲氧基,能够提⾼有机树脂对⽆机表⾯粘合,树脂基复合材料的⼒学性能,以及提⾼树脂涂层的粘接强度和耐⽔性等性能。
产品简介:中⽂名称:3-(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷对应牌号:A-187(迈图), Z -6040(道康宁), KBM-403(信越), GF80(⽡克)分⼦式: CH2OCHCH2O(CH2)3Si(OCH3)3CAS NO. : 2530-83-8典型产品数据::典型产品数据外观:⽆⾊透明液体颜⾊ Pt-Co: ≤ 25密度(ρ 20℃,g/cm3): 1.060 – 1.075折光率: 1.4260 --1.4300纯度%: ≥97.0产品特性::产品特性·⾼纯度、环氧反应性官能团、甲氧基功能性基团·与各种聚合物相容性优异,通⽤性⼴泛·更低的填充液体树脂粘度、更好的外观·更好的填料润湿与分散性能优化:·优异的粘结促进剂,提⾼涂料胶黏剂对玻璃⾦属等底材的附着粘结·提⾼复合材料的湿态和⼲态拉抗强强度及模量·改善⽆机填料颜料在聚合物中的润湿性与分散性·⽤于各种表⾯处理和偶联剂应⽤、多种树脂的粘合促进剂⾏业应⽤:1、硅烷偶联剂KH-560可以⽤在玻璃纤维粗纱上的表⾯处理剂中。
其应⽤包括玻璃纤维加强环氧树脂复合物,可改进复合材料的物理性能,尤其是湿态强度。
2、KH-560具有增强矿物填充聚合物(如硅⼟填充环氧树脂)物理性质的作⽤。
通过对⽆机矿物颜填料(如硅微粉等)、阻燃剂(如氢氧化镁等)和玻璃纤维的表⾯处理,⽤以提⾼其在树脂相中的分散性、相容性、结合⼒和增强效果。
3、是⼀种含环氧基的偶联剂,⽤于多硫化物和聚氨酯的嵌缝胶和密封胶,⽤于环氧树脂的胶粘剂、填充型或增强型热固性树脂、玻璃纤维胶粘剂和⽤于⽆机物填充或玻璃增强的热塑料性树脂等。
硅烷偶联剂560水解的方法
硅烷偶联剂560水解的方法硅烷偶联剂560是一种常用的硅烷偶联剂,广泛应用于各种领域,特别是在材料科学和化工领域中。
水解是硅烷偶联剂560的一种重要反应,本文将介绍硅烷偶联剂560水解的方法。
硅烷偶联剂560是一种有机硅化合物,其分子结构中含有硅-氧键和有机基团。
它的主要作用是在无机材料与有机材料之间形成稳定的化学键,从而提高材料的性能。
在应用过程中,硅烷偶联剂560需要进行水解反应,以使其更好地与基材发生反应。
硅烷偶联剂560的水解过程涉及到水和硅烷偶联剂560分子之间的反应。
一般来说,水解反应是一个较为缓慢的过程,需要一定的催化剂或条件来加速反应速度。
下面将介绍两种常用的硅烷偶联剂560水解方法。
第一种方法是酸催化水解法。
在这种方法中,通常使用酸性溶液作为催化剂,例如盐酸或硫酸。
将硅烷偶联剂560溶解在酸性溶液中,加热反应混合物,使水解反应加速进行。
酸催化水解法具有反应速度快、反应温度较低等优点,但需要注意的是,酸性条件可能对一些基材产生腐蚀作用,因此需要选择适当的酸性溶液和反应条件。
第二种方法是碱催化水解法。
在这种方法中,通常使用碱性溶液作为催化剂,例如氢氧化钠或氢氧化钾。
将硅烷偶联剂560溶解在碱性溶液中,加热反应混合物,使水解反应加速进行。
碱催化水解法相对于酸催化水解法来说,具有反应条件温和、对基材腐蚀性小等优点。
然而,碱性条件可能对一些酸敏感的基材产生不良影响,因此需要选择适当的碱性溶液和反应条件。
无论是酸催化水解法还是碱催化水解法,反应后的产物通常是硅醇和含有羟基的有机化合物。
这些产物可以与基材表面发生反应,形成硅-氧-碳键和硅-氧-硅键,从而实现硅烷偶联剂560与基材的结合。
硅烷偶联剂560水解是一种重要的反应过程,通过酸催化或碱催化可以加速反应速度。
水解后的产物可以与基材表面发生反应,形成稳定的化学键。
在实际应用中,需要根据具体的基材和要求选择适当的水解方法和反应条件。
通过合理控制水解反应,可以提高硅烷偶联剂560的应用效果,充分发挥其在各种领域中的作用。
2-(3,4-环氧环己基)乙基三甲氧基硅烷
在这篇文章中,我将针对2-(3,4-环氧环己基)乙基三甲氧基硅烷这一主题展开深入探讨。
让我们从简单的概念入手,逐步深入了解这个化合物的性质、用途以及在化工领域中的重要性。
1. 2-(3,4-环氧环己基)乙基三甲氧基硅烷的基本概念2-(3,4-环氧环己基)乙基三甲氧基硅烷,简称KH-560,是一种有机硅化合物,其分子式为C12H26O5Si,分子量为282.42。
它具有环氧和甲氧基两个官能团,因此在化工领域具有多种重要用途。
作为有机硅偶联剂的一种,KH-560在改性聚合物和无机材料中发挥着重要作用,能够有效提高材料的性能。
2. 2-(3,4-环氧环己基)乙基三甲氧基硅烷的化学性质KH-560的分子结构中含有环氧和甲氧基官能团,这使得它具有优异的化学性质。
环氧基可以与其他化合物发生环氧化反应,形成环氧化合物;而甲氧基则使其具有优异的亲油性。
KH-560可以作为偶联剂,将无机材料与有机物连接起来,提高材料的耐候性和粘接性。
3. 2-(3,4-环氧环己基)乙基三甲氧基硅烷的应用领域在聚合物领域,KH-560常被用作改性剂,可以与树脂或玻璃纤维等进行偶联,从而改善聚合物的力学性能和耐热性能。
KH-560还可用于光纤、橡胶、涂料等材料的改性加工,提高材料的表面活性和粘接性。
4. 我对2-(3,4-环氧环己基)乙基三甲氧基硅烷的个人观点和理解在我看来,KH-560作为一种有机硅化合物,在化工领域中具有非常重要的地位。
它的独特分子结构和优异性能,使其在聚合物材料的改性加工中发挥着不可替代的作用。
通过合理使用KH-560,可以大大提高材料的综合性能,满足不同工程领域的需求。
总结回顾2-(3,4-环氧环己基)乙基三甲氧基硅烷作为一种重要的有机硅化合物,在化工领域中具有广泛的应用前景。
它的优异性能和多样的化学反应性质,使得它在材料改性、粘接增强等方面发挥着重要作用。
通过本文的介绍,相信读者对KH-560这一化合物已经有了较为全面、深刻的了解。
硅烷偶联剂的产品分类与用途
硅烷偶联剂介绍目录1硅烷偶联剂 (1)有机硅烷偶联剂的选择原则 (3)偶联剂用量 (4)硅烷偶联剂作用机理 (5)硅烷偶联剂使用方法 (6)硅烷偶联剂分类与用途 (7)硅烷偶联剂A-151 (7)硅烷偶联剂A-171 (8)硅烷偶联剂A-172 (9)硅烷偶联剂KH-540 (9)硅烷偶联剂KH-550 (10)硅烷偶联剂KH-551 (10)硅烷偶联剂KH-560 (11)硅烷偶联剂KH-570 (12)硅烷偶联剂KH-580 (13)硅烷偶联剂KH-602 (13)硅烷偶联剂KH-791 (14)硅烷偶联剂KH-792 (15)硅烷偶联剂KH-901 (16)硅烷偶联剂KH-902 (16)硅烷偶联剂nd-22 (17)硅烷偶联剂ND-42(南大42) (17)硅烷偶联剂ND-43 (17)硅烷偶联剂SI-69 (18)苯基三甲氧基硅烷 (18)苯基三乙氧基硅烷 (19)甲基三乙氧基硅烷 (20)钛酸酯偶联剂 (20)钛酸酯偶联剂101(钛酸酯TTS) (20)钛酸酯偶联剂102 (21)钛酸酯偶联剂105 (21)有机硅烷偶联剂的选择原则有机硅烷偶联剂的选择一般凭借对有机硅烷偶联剂侧试数据进行经脸总结,准确.地预测有机硅烷偶联剂是非常困难的。
使用有机硅烷偶联剂后增大的键强度是一系列复杂因素的综合,如浸润、表面能、边界层的吸附、极性吸附,酸碱相互作用等.预选有机硅烷偶联剂可遵循以下规津:不饱和聚醋可选用乙烯纂、环氧基及甲基丙烯陈氧基型有机硅烷偶联剂;环氧树脂宜选用环氧基或氨基型有机硅烷偶联剂;酚醛树脂宜选用氨基或服基型有机硅烷偶联剂;烯烃聚合物宜选用乙烯基型右机硅烷偶联剂;硫磺硫化的橡胶宜选用疏基型有机硅烷偶联剂等,一、选用硅烷偶联剂的一般原则已知,硅烷偶联剂的水解速度取于硅能团Si-X,而与有机聚合物的反应活性则取于碳官能团C-Y。
因此,对于不同基材或处理对象,选择适用的硅烷偶联剂至关重要。
硅烷偶联剂560在涂料中的用法
硅烷偶联剂560在涂料中的用法硅烷偶联剂560是一种常用的有机硅表面活性剂,具有良好的表面张力调节能力和改善涂料性能的效果。
在涂料中,硅烷偶联剂560主要用于以下方面:
1.优化分散性能:硅烷偶联剂560可以与涂料中的颜料、填料等颗粒表面发生化学反应,形成化学键,从而提高颗粒的分散性能,减少颗粒之间的相互吸附和凝聚,防止颗粒沉淀和结团,使涂料颗粒分散均匀。
2.提高涂膜附着力:硅烷偶联剂560可以与涂料基材表面发生化学反应,形成牢固的键合,提高涂料与基材之间的附着力,增加涂膜的耐久性和抗剥离性。
3.增强耐水性:硅烷偶联剂560能够与涂料成膜过程中的水分发生反应,形成水解产物,从而提高涂料的耐水性能,使涂膜具有良好的水分离效果。
4.改善涂料流变性能:硅烷偶联剂560可以通过表面张力的调节,改善涂料的流变性能,使涂料易于加工和施工,提高涂料的涂覆性能
和流平性。
5.增加涂料的抗粘附性:硅烷偶联剂560可以在涂料表面形成一
层具有低表面能的保护层,减少粘附物质在涂料表面的沾附,提高涂
料的抗粘附性能,使涂膜易于清洁和维护。
另外,硅烷偶联剂560还可用于改善涂料的耐久性、耐候性、耐
化学腐蚀性等性能,提高涂料的光泽度和光稳定性。
此外,硅烷偶联
剂560还可以用于改善聚合物材料中添加剂与基材之间的相容性,提
高材料的性能。
总之,硅烷偶联剂560在涂料中具有广泛的应用前景,可以提高涂料的品质和性能。
硅烷偶联剂的型号及用途
硅烷偶联剂的型号,及用途硅烷偶联剂KH-550:化学名称:γ—氨丙基三乙氧基硅烷分子式:H2NCH2CH2CH2Si(OC2H5)3 物化性质及指标:1.外观:无色透明液体2.含量(%):≥98.0 3.密度(25°C g/cm3):0.938~0.942 4.折光率(nD25):1.419~1.421 5.沸点(°C):217用途:本分子中含有两种不同的活性基因氨基和乙氧基,用来偶联有机高分子和无机填料,增强其粘结性,提高产品的机械、电气、耐水、抗老化等性能。
常用于玻纤、铸造、纺织物助剂、绝缘材料、粘胶剂等行业。
适用于本偶联剂的树脂主要有环氧、酚醛、三聚氰胺、尼龙、聚氯乙烯、聚丙烯酸酯、聚氨酯、聚碳酸酯、聚亚酰胺、EVA、PBT、PPO等。
1.本品应用于矿物填充的酚醛、聚酯、环氧、PBT、聚酰胺、碳酸酯等热塑性和热固性树脂,能大幅度提高增强塑料的干湿态抗弯强度、抗压强度、剪切强度等物理力学性能和湿态电气性能,并改善填料在聚合物中的润湿性和分散性。
2.本品是优异的粘结促进剂,可用于聚氨酯、环氧、腈类、酚醛胶粘剂和密封材料,可改善颜料的分散性,并提高对玻璃、铝、铁金属的粘合性,也适用于聚氨酯、环氧和丙烯酸乳胶涂料。
3.用于氨基硅油及其乳液的合成。
硅烷偶联剂KH-560:化学名称:γ—(2,3-环氧丙氧)丙基三甲氧基硅烷分子式:物化性质及指标:本品易溶于多种溶剂,水解后释放甲醇,固化后形成不溶的聚硅氧烷。
1.外观:无色透明液体 2.含量(%)≥98.0 ;3.密度(25°C g/cm3)1.065~1.072;4. 折光率(nD25):1.4265~1.4275;5. 沸点(°C):290用途:1.主要用于改善有机材料和无机材料表面的粘接性能,提高无机填料底材和树脂的粘合力,从而提高复合材料的机械强度,电气性能并且在湿态下有较高的保持率。
2.改善双组份环氧密封剂的粘合力,改善丙烯酸胶乳、密封剂、聚氨酯、环氧涂料的粘合力,免除了对多硫化物和聚氨酯密封胶和嵌缝化合物中独立底漆的要求。
硅烷偶联剂550,560,570,602,792,151,171
硅烷偶联剂550,560,570,602,792,151,171 0000硅烷偶联剂KH-550一、国外对应牌号A-1100(美国联碳),Z-6011(美国道康宁),KBM-903(日本信越)。
本品有碱性,通用性强,适用于环氧、PBT、酚醛树脂、聚酰胺、聚碳酸酯等多种热塑性和热固性树脂。
二、化学名称分子式:-氨丙基三乙氧基硅烷NN.CH2.CH2.CH2.Si(OC2H5)3三、物理性质:外观:无色透明液体密度(ρ25℃):0.946沸点:217℃折光率nD25:1.420溶解性:可溶于有机溶剂,但丙酮、四氯化碳不适宜作释剂;可溶于水。
在水中水解,呈碱性。
四、主要用途:本品应用于矿物填充的酚醛、聚酯、环氧、PBT、聚酰胺、碳酸酯等热塑性和热固体树脂,能大幅度提高增强塑料的干湿态抗弯强度、抗压强度、剪切强度等物理力学性能和湿态电气性能,并改善填料在聚合物中的润湿性和分散性。
本品是优异的粘结促进剂,可用于聚氨酯、环氧、腈类、酚醛胶粘剂和密封材料,可改善颜料的分散性并提高对玻璃、铝、铁金属的粘合性,也适用于聚氨酯、环氧和丙烯酸乳胶涂料。
在树脂砂铸造中,本品增强树脂硅砂的粘合性,提高型砂强度抗湿性。
在玻纤棉和矿物棉生产中,将其加入到酚醛粘结剂中,可提高防潮性及增加压缩回弹性。
在砂轮制造中它有助于改进耐磨自硬砂的酚醛粘合剂的粘结性及耐水性。
硅烷偶联剂KH-560一、国外对应牌号:A-187(美国联碳公司)。
KBM-403(日本信越化学工业株式会社)二、化学名称及分子式γ-缩水甘油醚氧丙基三甲氧基硅烷三、物理性质:物理形态:液体。
颜色:无色透明。
沸点:290℃。
折光率:(nD25)1.4260-1.4280,密度(ρ25℃)1.065-1.072。
溶解性:溶于水,同时发生水解反应,水解反应释放甲醇。
溶于醇、丙酮和在5%以下的正常使用水平溶于大多数脂肪族酯。
四、应用范围:KH-560是一种含环氧基的偶联剂,用于多硫化物和聚氨酯的嵌缝胶和密封胶,用于环氧树脂的胶粘剂、填充型或增强型热固性树脂、玻璃纤维胶粘剂和用于无机物填充或玻璃增强的热塑料性树脂等。
kh560分子式(一)
kh560分子式(一)KH560分子式1. 什么是KH560分子式?KH560分子式是指的硅烷偶联剂KH-560的化学分子式。
这是一种有机硅烷化合物,由不同的官能团组成,常用于增强各种材料的界面粘附性。
2. KH560分子式的构成KH560分子式的构成如下:•K:代表钾元素•H:代表氢元素•5:代表5个氧化硅基团(Si-O-)•6:代表6个硅烷基团(Si-R,R为有机基团)3. KH560分子式的含义KH560分子式表示了硅烷偶联剂KH-560分子中的元素种类和原子数目。
它的分子式中包含了钾元素(K)、氢元素(H)、氧化硅基团(Si-O-)和硅烷基团(Si-R)。
其中,氧化硅基团能够与无机材料表面发生共价键,而硅烷基团则能够与有机材料表面发生共价键。
因此,KH560分子式表明了该化合物一种特殊的结构,使其可以同时发生化学反应,并在无机与有机材料之间建立良好的粘合性。
4. KH560分子式的应用举例复合材料增强剂KH560可用作复合材料的表面处理剂,以提高增强材料与基体的粘附性能。
例如,将KH560加入纤维增强塑料复合材料中,可以增强纤维与基体的粘结强度,提高复合材料的力学性能。
涂料和胶黏剂增稠剂KH560具有较高的增稠效果,可用作涂料和胶黏剂的增稠剂。
通过加入适量的KH560,可以调节涂料和胶黏剂的流变性质,提高其稠度和粘度,从而实现更好的施工性能和粘附性能。
陶瓷材料表面改性剂KH560也可用作陶瓷材料的表面改性剂。
在陶瓷制备过程中,将KH560与陶瓷颗粒表面反应,可以增强颗粒之间的结合力,提高形成体的力学性能和热稳定性。
总结:KH560分子式的构成和含义使其成为一种重要的硅烷偶联剂,广泛应用于复合材料、涂料、胶黏剂和陶瓷等领域,以改善材料的界面粘附性和性能。
硅烷偶联剂560在涂料中的用法
硅烷偶联剂560在涂料中的用法硅烷偶联剂560是一种常用的有机硅功能性助剂,通常用于涂料工业中作为界面处理剂。
其主要作用是改善涂层的附着性、耐久性和耐候性。
在涂料中,硅烷偶联剂560的用法包括以下几个方面:
1.促进涂层和基材的附着:硅烷偶联剂560能够与涂料中的树脂或溶剂相互作用,并在涂料与基材之间形成牢固的化学键,提高涂层与基材的附着力,防止涂层在潮湿或剪切力作用下的剥离。
2.提高涂层的耐候性:硅烷偶联剂560可以与涂料中的颜料相互作用,增强颜料的分散性和稳定性。
它还能与涂层中的树脂形成交联结构,提高涂膜的耐候性,抵抗紫外线、氧化、腐蚀等因素的侵蚀,延长涂层使用寿命。
3.改善涂层的耐化学性能:硅烷偶联剂560能与涂料中的树脂和颜料等相互作用形成笼状结构,提高涂层的耐化学性能,抵抗酸碱、溶剂、盐雾等腐蚀。
除了上述基本用法外,硅烷偶联剂560还可以根据不同的涂装系统和应用需求,进行一定的拓展应用:
1.作为粘接剂的改性剂:硅烷偶联剂560可以改善胶粘剂的粘接性能,提高胶粘剂与基材的附着力和耐候性。
2.作为填料表面处理剂:硅烷偶联剂560可用于填料表面的改性处理,提高填料与基材或树脂的相容性,增加填料的分散度和稳定性。
3.用于防水涂料或涂料添加剂:硅烷偶联剂560可以作为防水涂料的添加剂,增加涂膜的渗透性和耐水性,改善涂层的防水效果。
4.用于涂料的耐腐蚀剂:硅烷偶联剂560可以加入到腐蚀性涂料中,提高涂层对酸碱、盐雾等腐蚀介质的抵抗能力,延长涂层的使用寿命。
总的来说,硅烷偶联剂560在涂料中的应用非常广泛,可以提高涂层的附着性、耐候性和耐化学性能,适用于不同涂装系统和特殊涂装需求的领域。
kh560用法
kh560用法
KH560是一种化学试剂,也被称为十八烷基三甲氧基硅烷。
它常用于改进聚合物的界面相容性和增强聚合物的疏水性。
KH560具有三个甲氧基基团和一个十八烷基基团,这使它在聚合物和无机材料之间形成
了强大的界面作用力。
它可以被用作填料和聚合物之间的偶联剂,用
来提高复合材料的强度和耐久性。
此外,KH560也可以用于改善聚合物复合材料的耐水性和耐化学腐蚀性能。
它可以提供聚合物表面的疏水性,减少水的吸收和减少化学
物质的渗透。
这使得KH560在防水涂层、密封材料和防腐材料等应用
中具有潜力。
值得注意的是,使用KH560时应遵循使用说明和安全操作规程,
确保在适当的条件下进行使用,并且避免接触皮肤和眼睛。
同时,根
据具体应用需求,可能需要进行进一步的测试和调整配方以实现最佳
效果。
总的来说,KH560是一种多功能试剂,可以用于改善聚合物复合材料的界面相容性、疏水性和耐久性,从而提高材料的性能和应用范围。
kh560用法 -回复
kh560用法-回复kh560是一种常见的产品,它在各种领域中都有广泛的用途。
它是一种化学品,具有许多优良的性能和特点,广泛应用于卫生、工业和农业领域。
在本文中,我们将一步一步地回答有关kh560的用法的问题。
第一步:了解kh560首先,让我们了解一下kh560的基本信息。
kh560全名为γ-氨丙基三甲氧基硅烷,是一种无色无臭的液体。
它是一种功能性有机硅化合物,其分子结构中含有氨基和甲氧基基团。
kh560是多功能的表面活性剂,具有良好的润湿性、分散性和亲水性。
它能够与无机物和有机物表面发生化学反应,形成化学键,从而提供优越的附着力和耐久性。
第二步:kh560在卫生领域的应用在卫生领域,kh560被广泛用作消毒剂和防腐剂。
它可以有效地杀灭细菌、病毒和真菌,保持环境的清洁和卫生。
另外,kh560还可以用于制造个人护理产品,如洗发水、护发素和沐浴露。
它可以增加产品的稠度和泡沫性,提高清洁效果,并保持头发和皮肤的健康。
第三步:kh560在工业领域的应用在工业领域,kh560有许多用途。
首先,它被广泛用作涂料和粘合剂的增稠剂和分散剂。
它可以增加涂料和粘合剂的粘度,提高涂层的附着力和均匀性。
此外,kh560还可以增加纤维制品和橡胶制品的强度和耐久性。
它可以与纤维和橡胶表面化学反应,形成稳定的化学键,从而加强材料的力学性能。
第四步:kh560在农业领域的应用在农业领域,kh560主要用作植物保护剂和土壤改良剂。
它可以增加植物根系对土壤的吸附力,促进养分的吸收和利用。
此外,kh560还可以增加植物的抗逆性,提高植物对环境压力的适应能力。
它可以增强植物的抵抗力,减少病虫害和逆境对植物的伤害。
第五步:kh560的安全使用指南在使用kh560时,需要注意一些安全事项。
首先,它属于化学品,应放置在儿童无法触及的地方,避免误食和接触眼睛和皮肤。
其次,应遵循生产商的操作说明,正确稀释和使用kh560。
在使用过程中,应佩戴个人防护装备,如手套和护目镜。
kh560红外光谱特征峰
KH-560:玻璃纤维增强塑料的硅烷偶联剂
KH-560是一种硅烷偶联剂,主要用于玻璃纤维增强塑料的偶联剂。
其红外光谱特征峰包括:
1.2910cm-1处为甲基和亚甲基的C-H伸缩振动峰。
2.2850cm-1处为亚甲基的C-H伸缩振动峰。
3.1600-1000cm-1范围内存在一个复杂的弯曲振动谱带,代表Si-O-Si和Si-
C-的变形振动以及C-H的面外弯曲振动。
4.800cm-1附近存在一个非常尖锐的Si-O伸缩振动峰。
此外,在某些条件下,KH560还会生成增强材料表面的硅烷醇基团,这些基团可以与玻璃纤维表面发生化学吸附反应,从而显著提高材料表面的耐水解性和粘结性。
以上信息仅供参考,如有需要,建议查阅相关文献或咨询专业人士。
kh560分子式
KH560分子式1. 介绍KH560是一种有机硅偶联剂,其化学分子式为C18H37KSi2O6。
它是由有机硅、有机钾和有机氧组成的化合物。
KH560具有优异的表面活性和交联性能,广泛应用于涂料、橡胶、塑料等领域。
2. 化学结构KH560分子式的结构如下所示:从结构上看,KH560含有两个硅原子和一个钾原子。
硅原子通过氧原子与碳链相连,形成两个硅氧键。
这种结构使得KH560同时具备了有机物和无机物的特点。
3. 物理性质•分子量:428.8 g/mol•外观:无色或淡黄色液体•熔点:-25℃•沸点:220℃•密度:0.95 g/cm³•溶解性:可溶于水、醇类和醚类溶剂4. 化学性质4.1 硅氧键断裂反应在高温或强碱条件下,KH560中的硅氧键会发生断裂反应,生成硅醇和碱金属盐。
这种反应可以用于制备含有硅氧键的化合物。
4.2 表面活性KH560分子中的有机链具有疏水性,而硅氧键具有亲水性。
这种结构使得KH560在界面上具有很好的表面活性。
它可以降低液体表面张力,提高润湿性和分散性。
4.3 偶联反应KH560能够与无机材料表面发生偶联反应,形成键合强度较高的化学结构。
这种偶联作用可以增强材料的界面相容性和粘结强度。
5. 应用领域5.1 涂料KH560在涂料中常用作偶联剂,能够提高涂层与基材之间的粘结强度和耐久性。
它还能改善涂层的耐候性、耐化学腐蚀性和耐磨损性。
5.2 橡胶在橡胶制品中加入KH560可以提高橡胶与填料(如二氧化硅、碳黑等)之间的相容性,增强橡胶的机械强度、耐磨性和耐老化性。
5.3 塑料KH560可用作塑料的偶联剂,能够提高塑料与无机填料(如玻璃纤维、硅酸盐等)之间的粘结强度和界面相容性。
它还可以改善塑料的力学性能、耐候性和耐腐蚀性。
5.4 纤维素材料KH560可以用于改善纤维素材料(如纸张、木材等)表面的润湿性和粘结强度,提高纤维素材料与其他材料之间的界面相容性。
6. 安全注意事项•KH560为可燃液体,应远离火源和高温。
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硅烷偶联剂KH-560的应用范围
硅烷偶联剂KH-560是一类具有特殊结构的低分子有机硅化合物,其通式为RSiX3,式中R代表与聚合物分子有亲和力或反应能力的活性官能团,如氧基、巯基、乙烯基、环氧基、酰胺基、氨丙基等;X代表能够水解的烷氧基,如卤素、烷氧基、酰氧基等。
在进行偶联时,首先X基水形成硅醇,然后与无机粉体颗粒表面上的羟基反应,形成氢键并缩合成—SiO—M共价键(M表示无机粉体颗粒表面)。
同时,硅烷各分子的硅醇又相互缔合齐聚形成网状结构的膜覆盖在粉体颗粒表面,使无机粉体表面有机化。
扬州万禾化工有限公司是一家专注于聚合物添加助剂研发和营销销售精细有机硅氟材料的科技型企业,公司的主要产品包括:硅烷偶联剂系列如:硅烷偶联剂、硅烷偶联剂A-172、硅烷偶联剂KH-560、硅烷偶联剂KH-570/580等等。
下面由万禾化工带领我们了解一下KH-560硅烷偶联剂应用范围:
1、涂料、粘接剂和密封剂
硅烷偶联剂KH-560是一种优异的粘接促进剂,应用于丙烯酸涂料、粘接剂和密封剂。
对于硫化物、聚氨酯、RTV、环氧、腈类、酚醛树脂、粘接剂和密封剂,氨基硅烷可改善颜料的分散性并提高与玻璃、铝和钢铁的粘接力。
2、玻璃纤维的增强
在玻璃纤维增强的热固性与热塑性塑料中使用,硅烷偶联剂KH-560可大幅度提高在干湿态下的弯曲强度、拉伸强度和层间剪切强度,并显著提高湿态电气性能。
在干湿态情况下使用这种硅烷时,玻璃纤维增强的热塑性塑料、聚酰胺、聚酯和聚碳酸酯在浸水以前和以后的抗弯曲强度和抗拉强度均上升。
3、玻璃纤维和矿物棉绝缘材料
将硅烷偶联剂KH-560加入酚醛树脂粘接剂中可提高防潮性及压缩后的回弹性。
4、矿物填料和树脂体系
硅烷偶联剂KH-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。
5、铸造应用
使用硅烷偶联剂KH-560可以降低硅砂铸造模的酚醛树脂或呋喃树脂键合剂用量可以降低,并使型砂强度提高,发气量也减少。
6、树脂砂轮制造
硅烷偶联剂KH-560有助于提高耐磨自硬砂和酚醛粘合剂的粘接性及耐水性。
7、木塑制造中的应用
硅烷偶联剂KH-560处理木粉制得的复合材料的冲击强度、弯曲强度、弯曲模量等各项力学性能均有所提高。