氨基硅油 gpc分子量

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硅油性能对比

硅油性能对比

1.氨基改性为什么柔性更好,请具体阐述原因氨基硅油所具有的优异柔软性来源于其基本的分子构型。

与甲基硅油结构类似,氨基硅油分子主链十分柔顺,是一种易扰曲的螺旋形直链结构,由硅原子和氧原子交替组成,甲基围绕Si-O 键旋转的自由能几乎为零,可以360°旋转,从而获得优异的柔顺性,使氨基硅油成为最优良的织物柔软整理剂。

在聚二甲基硅氧烷的每一个硅原子上有两个甲基,这两个甲基垂直于两个相近的氧原子连接线的平面上。

硅原子上的每个甲基可以绕Si-O 键轴旋转、振动,而每个甲基的三个氢原子就像向外撑开的雨伞。

这些氢原子由于甲基的旋转要占据较大的空间,从而增加了相邻分子间的距离,使硅油分子间的作用力比碳氢化合物弱得多,因此硅油比同分子量的碳氢化合物粘度低、表面张力小、成膜性强。

氨基硅油因氨基的极性强,能与纤维表面的羟基、羧基等相互作用,与纤维表面形成牢固的定向吸附和很好的取向度,并形成非常牢固的膜,从而降低了纤维之间的摩擦系数,用很小的力就能使纤维之间产生滑动,使织物表现出很好的柔滑性。

2.氨值的合理范围,以及限定要求氨值是氨基含量的表征,即中和1g 氨基硅油所消耗浓度为1mol/L 的盐酸的物质的量,单位为mmol/g。

因此,氨值直接与硅油中氨基含量的摩尔百分数成正比。

氨基硅油对纤维所产生的柔软、平滑效果,很大程度上与分子中氨基含量的多少有关,氨基含量越高,氨值就越大,被整理织物的手感就越柔软和光滑。

但织物性质不完全取决于氨值大小,氨基分布均匀与否、氨基硅油的分子量都会影响织物的性质。

用做织物整理剂的氨基硅油的氨值一般在0.2~0.6 之间。

一为氨值越大,氨基硅油分子的极性越大,反应性越好,更利于硅油分子与织物的结合和本身的成膜性,赋予织物优异的柔软手感和耐水洗性;二为硅油中氨基含量越多,整理后的织物的黄变越剧烈,影响织物的美观和服用性。

3.氨基硅油的粘度合理范围和限制要求,粘度指原浆粘度还是调和液粘度,请说明氨基硅油的黏度直接与分子质量成正比,黏度越大,其分子质量相应也越大。

氨基硅油

氨基硅油

氨基硅油的制备及应用实验一、实验目的聚硅氧烷是一类有着特殊硅氧主链结构的半有机、半无机结构的高分子化合物,具有独特的低玻璃化温度、低表面张力特性,以及优良的耐热性、耐候性、憎水性、电绝缘性等性能。

典型的如聚二甲基硅氧烷(PDMS),其分子结构示意如下:CH3Si OnCH3氨基硅油,即氨基改性聚硅氧烷,是二甲基硅油中部分甲基被氨烃基取代后的产物。

氨基硅油除保留着二甲基硅油原有的疏水性、脱模性外,氨烃基的存在还可赋予其反应性、吸附性、润滑性及柔软性等性质,因而广泛应用于纺织、制革、日化等行业,尤其是纺织品的染整行业。

氨基硅油作为纺织品的柔软整理剂,可赋予织物柔软、滑爽、丰满等效果,以及良好的弹性手感。

近年来,国内对氨基硅油的研究仍在不断加强。

本实验的目的,就是通过探索优化的合成工艺条件,制备一定组成、结构的氨基硅油,并应用氨基硅油对羊毛或涤纶织物进行后整理研究。

二、实验反应机理氨基硅油中的氨基主要有伯氨基、仲氨基、叔氨基、芳氨基、季铵盐等,例如:NH2NHCH2CH2NH2NHC2H4NHC2H4NH2OC6H4NH2其中,不同的氨基赋予氨基硅油不同的应用性能。

本次实验用的是仲氨基改性。

氨基硅油的制备方法,主要有:(1)氨烃基硅烷与硅氧烷催化平衡;(2)氨烃基硅氧烷与硅氧烷催化平衡;(3)氨烃基硅烷与端羟基硅氧烷缩合;(4)含氢硅油与烯丙胺加成等。

本实验拟采用氨烃基硅烷与硅氧烷催化平衡法,以八甲基环四硅氧烷(D4)、N-β-氨乙基-γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷(602)、六甲基二硅氧烷(MM)为原料来制备氨值为0.1~0.9的氨基硅油,反应式示意如下:OOO O H 3CCH 3CH 3CH 3CH 3H 3CH 3C H 3CH 3CO Si OCH 3CH 3(CH 2)3NH(CH 2)2NH 2H 3CSiO SiCH 3CH 3CH 3CH 3CH 3++H 3CSi OSi O O Si CH 3CH 3CH 3CH 3CH 3CH 3CH 3CH 3Si (CH 2)3NH (CH 2)2NH 2mnOH -三、 实验试剂和仪器药品:八甲基环四硅氧烷(D4)、N-β-氨乙基-γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷(602)、八甲基三硅氧烷(MDM )、氢氧化钾(KOH )、氮气、乳化剂(如十二烷基硫酸钠)等。

氨基硅油乳液的制备方法

氨基硅油乳液的制备方法

氨基硅油乳液的制备方法氨基硅油不溶于水,不能直接用于纤维/织物的柔软整理,必须将其乳化制成乳液才能应用。

按乳液粒径分类,目前出现的氨基硅油乳液有三种:普通乳液、微乳液和细乳液。

普通乳液粒径为0.5~1.0μm外观为蓝或灰的乳白色液体;微乳液粒径通常小于0.10μm,外观为透明或半透明的液体;细乳液则介于两者之间。

由于普通乳液粒径大,颗粒表面的双电层较弱,颗粒间易相互作用而凝聚,导致乳化状态破坏,水与油相分离;而微乳液粒径小,乳液呈热力学稳定的分散状态,其贮藏性、耐热及抗剪切稳定性均很优越,一般不破乳,且使用效果极佳。

因而,工业场合均力求将氨基硅油进行微乳化[10]。

氨基硅油微乳液胶束很小,能够渗透到纤维内部,为织物提供内在的柔软性和出色的4表面平滑性。

微乳液属热力学稳定体系,粘度低且结构稳定,从而减少了聚结或破乳的危险。

理论上讲,氨基硅油因为含有极性的氨基而较聚二甲基硅油易乳化,但由于硅氧烷上甲基的疏水性和低氨基含量,与水相比氨基硅油仍具有很低的表面能,使乳化受到一定的限制,表现在随着分子量的升高,乳化难度增加,所以实际上氨基硅油的微乳化往往需用复配乳化剂才能达到较佳的效果,否则是比较困难的[6,11]。

影响氨基硅油乳化的因素有:①乳化剂的选择和复配②助剂的选择③乳化工艺的选择④温度的影响⑤搅拌及滴加速度⑥pH值的影响⑦水硬度的影响⑧硅油结构的影响⑨氨基硅油含量。

1.1.3.1乳化剂的选择和复配表面活性剂是微乳化过程的主要影响因素,它主要是通过降低油水界面的表面张力及增溶作用来实现微乳化。

表面活性剂的选取主要是考虑它能否尽可能降低油水界面的表面张力[10]。

用于氨基硅油微乳化的表面活性剂可以是阳离子、阴离子、非离子和两性乳化剂。

因高度纯化的表面活性剂通常生成不紧密的界面膜,机械强度不高。

故优良的乳化剂通常是两种或两种以上的表面活性剂复配而成的复合乳化剂,而不是单一的品种。

一般是一种亲水性较强的表面活性剂和另一种亲油性较强的表面活性剂复合而成的。

氨基硅油综述

氨基硅油综述
{Pages}: 62-65
{Date}: 2009-10-31
{Reference Type}: Journal Article
{Author}: 陆亲亲,杨原梅,黄飞
{Year}: 2007
{Title}: 有机硅柔软剂的发展及应用现状
{Tag}: 0
{Journal}: 河北纺织
{Reference Type}: Journal Article
{Author}: 周勤
{Year}: 2007
{Title}: 2006年国外有机硅进展
{Tag}: 0
{Journal}: 有机硅材料
{Volume}: 21
{Issue}: 4
{Pages}: 223-230
{Issue}: 3
{Pages}: 34-37
{Reference Type}: Journal Article
{Author}: 黄世强,黄光佛,孙争光
{Year}: 1998
{Title}: 有机硅柔软剂的种类与应用
{Tag}: 0
{Journal}: 化工新型材料
{Issue}: 3
{Pages}: 20-24
{Reference Type}: Journal Article
{Author}: 杨栋
{Year}: 1999
{Title}: 织物的柔软整理_二_
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{Journal}: 印染助剂
{Date}: 2009-10-24
{Reference Type}: Journal Article
{Author}: 杨栋

硅油类产品介绍附线性聚合技术制备氨基硅油

硅油类产品介绍附线性聚合技术制备氨基硅油

硅油类产品介绍附线性聚合技术制备氨基硅油硅油是一种不同聚合度链状结构的聚有机硅氧烷。

它是由二甲基二氯硅烷加水水解制得初缩聚环体,环体经裂解、精馏制得低环体,然后把环体、封头剂、催化剂放在一起调聚就可得到各种不同聚合度的混合物,经减压蒸馏除去低沸物就可制得硅油。

最常用的硅油,有机基团全部为甲基,称甲基硅油。

有机基团也可以采用其它有机基团代替部分甲基基团,以改进硅油的某种性能和适用各种不同的用途。

常见的其它基团有氢、乙基、苯基、氯苯基、三氟丙基等。

近年来,有机改性硅油得到迅速发展,出现了许多具有特种性能的有机改性硅油。

硅油一般是无色(或淡黄色),无味、无毒、不易挥发的液体。

硅油不溶于水、甲醇、二醇和-乙氧基乙醇,可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶,稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和了醇。

它具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。

随着链段数n的不同,分子量增大,粘度也增高,固此硅油可有各种不同的粘度,从0.65厘沲直到上百万厘沲。

如果要制得低粘度的硅油,可用酸性白土作为催化剂,并在180℃温度下进行调聚,或用硫酸作为催化剂,在低温度下进行调聚,生产高粘度硅油或粘稠物可用碱性催化剂。

硅油按化学结构来分有甲基硅油、乙基硅油、苯基硅油、甲基含氢硅油、甲基苯基硅油、甲基氯苯基硅油、甲基乙氧基硅油、甲基三氟丙基硅油、甲基乙烯基硅油、甲基羟基硅油、乙基含氢硅油、羟基含氢硅油、含氰硅油等;从用途来分,则有阻尼硅油、扩散泵硅油、液压油、绝缘油、热传递油、刹车油等。

硅油具有卓越的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力,此外还具有低的粘温系数、较高的抗压缩性)有的品种还具有耐辐射的性能。

有机硅乳液有机硅乳液是硅油的一种形式。

下面从硅油织物柔软整理剂和硅油乳液型消泡剂两方面来介绍。

一.硅油织物柔软整理剂有机硅乳液主要是用作硅油织物柔软整理剂。

第一代的有机硅织物整理剂是二甲基硅油和含氢硅油(及其衍生物)的机械混合物。

常见硅油分子式CAS号及英文名称

常见硅油分子式CAS号及英文名称

CAS 登录号中文名英文名 Octamethylcyclotetrasiloxane; Octamethylcyclotetrasiloxane(D4); Dimethylcyclosiloxane; Cyclotetrasiloxane,octamethyl(8CI,9CI); Abil K 4; Cyclic dimethylsiloxane tetramer; D 4; DC 244; DC 344; DC 5258; DWQ 110; DWQ 120; Dabco DC 5258; Dow Corning 244; Dow Corning244 Fluid; Dow Corning 344;KF 994;LS 8620; Mirasil CM 4;NSC 345674; NUCSilicone VS 7207; Dimethicone; Polydimethylsiloxane trimethylsiloxy-terminated Poly(dimethylsiloxane); Dimethylpolysiloxane; Dimethicone; Simethicone分子结构式分子式556-67-2八甲基环四硅氧烷; 八甲基硅油C8H24O4Si49006-65-9聚二甲基硅氧烷; 二甲基硅油C3H9OSi.(C2H6OSi)n.C3H9Si9016-00-6聚二甲基硅氧烷; 二甲基硅油; 二甲基硅氧烷聚合物(C2H6OSi)n63148-58-3甲基苯基硅油; 聚甲基苯基硅氧烷Methyl phenyl silicone oil; Silicone oil (high temperature)(C7H8OSi)n乙基硅油; 乙基硅油聚二乙基硅氧 63148-61-8 烷液体;二乙基硅氧烷 液体;二乙基硅油;ethyl siloxane fluid; polydiethylsiloxanefluid;diethylsi- loxane fluidC4n+12H30+10nSin+2On+163148-62-9dimethylsilicone fluid 二甲基硅油 DC-2008050-81-5二甲基硅油 350;西 甲硅油;甲基硅油 ; 甲基硅氧烷;聚二甲 基硅醚;二甲基聚硅 氧烷;二甲基甲矽氧 烷;硅酮 DC-200;二甲 基硅油(1);二甲基硅 油 350;硅酮 DC-200Dimethylpolysiloxane(C2H6OSi)n70131-67-8羟基硅油hydroxyterminated silicone oilHO[(CH3)2SiO]nHMethyl phenyl silicone oil 250; 63148-58-3 Siloxanes and silicones, methyl phenyl; 甲基苯基硅油(250 型); 甲基苯基硅氧烷 polymethylphenylsiloxane;siloxanes and silicones, me ph;silicone oil63148-57-2聚甲基氢硅氧烷PolymethylhydrosiloxaneC3H9OSI.(CH4OSI)N.C3H9SI68083-19-2乙烯基封端的二甲基 (硅氧烷与聚硅氧烷) 聚二甲基甲基乙烯基硅氧 烷; 甲基乙烯基硅橡胶; Polydimethylsiloxane vinyl terminated 乙烯基封端的二甲基甲基 乙烯基(硅氧烷与聚硅氧 烷)。

氨基硅油分子质量的测定

氨基硅油分子质量的测定

摘 要 : 以 ,一 m 二羟基聚二 甲基硅 氧烷和 N 哌嗪基丙基 甲基二甲氧基硅烷 为原料, 一 在碱性催化 剂存在 的条件下合成哌 嗪型
氨基 畦油. 运用理 论分子质量 的方法 即通过改变 催化剂用 量来控制 氨基硅油 的分子质量 . 用 J — M 利 H N R跟踪进 行定量和 定性分析 确

Ab t a t I e p p a me t p m i o—s l on a r p d b ( 一d —h d o y—p y i e h Iix n n sr c : ter z y e a n h ic e w s p e a e y i r I i y rx ) OId m t ys O a e a d

定反应是否完全. 用单点法和外推 法测 出特性粘数【 并将 哌嗪型氨基硅 油理论分 子质量与 所测得的特 性粘数数据进 行处理 得 出 采

相应 的 M S方程参数 O和 , H / 由此得 到了适合哌嗪型结 构氨基硅油的 MH 方 程. S 关 键 词 : 氨基硅 油;分子质 量; — M ;特性粘数 ;MH 方程 H N R S 中 图分 类号 :T 0 6 Q 1. 1 5 文 献标 识 码 :C 文 章 编 号 : 10 — 4 920 )7 04 — 3 04 03( 8 — 050 0 0

N—p p r z  ̄e a me r p e h d m e h O y _ n n t e p e e c f a k l e c t ls T e m o e ua —p O y m t y t y × s l e j h r s n e o la i a ay t h J J a n l c l rweih fa i o g to m n

氨基硅油及其它有机硅织物整理剂分析说明

氨基硅油及其它有机硅织物整理剂分析说明

氨基硅油及其它有机硅织物整理剂分析及说明1、有机硅材料有机硅化合物是指至少有一个硅原子,且硅原子上至少直接联接一个有机基团的化合物。

通常我们所指的有机硅(化合物及其材料)主要是指聚硅氧类物质,包括硅油、硅橡胶、硅树脂、硅烷偶联剂四大门类几十个品种牌号。

最有代表性的直链状聚硅氧烷的化学结构通式如图1。

R3R1R6R4-Si -O -Si -O -Si -R7mR5 R2R1~R8=CH3, CH2CH3, CH2=CH, OH, NH2, COOH, SH,m=0~10000图1 直链聚硅氧烷的化学结构2、有机硅的结构与特性的关系有机硅是第二次世界大战期间作为飞机,火箭的特殊材料使用而发展起来的。

经过四十年的开发研究,现在已成为一类几乎到处都可使用的材料。

有机硅材料的飞速发展,其根本原因在于其独特的结构和优异的性能。

有机硅化合物的基本结构单元是(Si-O),与硅原子的余键相连的有各种有机基团。

从结构上看,这一类化合物是属半无机、半有机结构的高分子化合物,因此在性能上,有许多独到之处。

特别指出的是,它们把许多宝贵的性能集中到一种材料身上,因此与其它任何合成高分子材料相比,有机硅材料的最突出的性能是优良的耐温特性、介电性、耐候性、低表面张力和生理惰性。

a.耐温特性我们知道,一般的高分子合成材料大多是以碳-碳(C-C)键为主链结构的,如塑料、橡胶、化学纤维等,而有机硅材料(包括硅油、硅橡胶、硅树脂)是以(Si-O)键的键能较高(见表1),所以有机硅材料的热稳定性高,高温下分子的化学键不断裂,不分解。

此外,有机硅不但可以耐高温,而且也耐低温,其化学性能和物理机械性能随温度变化较小。

一般的硅油、硅橡胶及硅树脂产品,可在-50~2000C范围内长时间使用。

b.耐候性有机硅的主链为(-Si-O-Si-O-),无双键存在,因此不易被紫外光和臭氧所分解,表现为极佳的耐氧化性和耐候性。

在有机硅材料中,(Si-O)键的键长度较长,大约为(C-C)键的键长度的一倍半。

MSDS 氨基硅油

MSDS 氨基硅油
分解温度:不可适用
闪火点:不可适用 测试方法:闭杯
自燃温度:不可适用
爆炸界限:不可适用(空气中)
蒸气压:22mm∕Hg
蒸气压力:23
溶解度:好
安定性及反应性:
安定性:正常状态下安定。
特殊状况下可能之危害反应:无
应避免之状况:正常情况下安定,应避开火焰、火花、静电、热及一切火源。
应避免之物质:强氧化物质、强酸、过氯酸盐.、二氯化硫。
特殊灭火程序:,水可以喷雾或雾滴形式吸热、冷却容器及保护暴露物质。其蒸气可与空气混合而再引燃;若无法止漏且周区空旷则任其烧尽。位于上风处避免吸入危险的蒸气或有毒气体。隔离未着火物质及保护人员。若未先止漏而先行灭火蒸气会与空气混合形成爆炸性。
消防人员之特殊防护装备:消防人员须着耐化学品之防护衣,并配带自携式呼吸防护具。
氨 基 硅 油 安 全 技 术 说 明 书(MSDS)
物品与厂商资料:
物品名称:氨基硅油
物品编号:
代理商名称:
地址及电话:
紧急联络电话∕传真电话:
成分辨识资料:
化学性质: 富黏性、微兰液体,吸食有害。
危害物质成分之中英文名称:氨基硅酮 (Amino Silicon)
危害辨识资料:
主要症状:刺激、头痛、疲劳,眼花、麻木、恶心、昏睡、皮肤炎、抑制中枢神经系统。
物品危害分类: 9 (其他危害物)
急救措施:
不同暴露途径之急救方法:
皮肤接触:1.直接接触时,立即用肥皂及水冲洗。2.经由衣服接触,需立即脱掉衣服,再用肥皂及水冲洗污染的皮肤。3.即刻就医。
眼睛接触:1.立即用大量水冲洗20分钟以上并不时撑开上下眼皮。2.即刻就医。
食入:1.若患者失去意识或痉挛勿喂食。2.用水彻底清洗口腔,勿催吐。3给喝240~300ml水以稀释胃中物质。4.即刻就医。

氨基硅油

氨基硅油

北京 化工 大学 的王海 侨 等人 将 一甲基 丙 烯
酰 氧基丙 基 三 甲氧 基硅 烷 ( 7 ) 与 甲基 丙 烯 A 14
酸 甲酯 、丙烯 酸丁 酯共 聚 ,合 成 了水 性 油墨用 丙 烯 酸酯乳 液 。研究 了合成 方法 、硅 烷偶联 剂用 量
鲁南 煤化 工研究 院 的纪祥娟 等人 以 甲基 乙烯
硅 橡胶 海绵 密封条 的压 缩永 久变形
苏州大 学 的杜丽 萍等人 将 一氨丙 基 甲基 二
乙氧基 硅烷 和二 甲基二 甲氧 基硅 烷 的混 合物 加人
水 中 ,室 温 反 应 1 h ;然 后 ,在 8 ℃ 减 压 至 O 2 7k a . P 以下 ,反 应 8 h ;冷 至 室 温 后 解 除 真 空 ,
Ha gh u3 0 1 ,Z e a g nzo 10 2 hj n ) i
Absr c :Th to s i r p r t n o eh lhe y c c0 i x ne r u ta t e meh d n p e a a i fm t yp n ly l sl a swe e s mme ie , a d t e a v n a o 0 rz d n h d a t.
胶 、2 份 硫 化 剂 D B 、 15 份 硫 化 剂 B O、 CP . P
衡 反应 1 ,用冰 醋 酸 中 和后 真 空 下脱 低 沸 物 , 0h
得 两端 、侧链 氨基 改性 硅油 。将其 乳化 后用 于纯
棉 织物 的整理 。整 理后 的织 物具有 良好 的 回弹性 和柔 硅 烷偶联 剂 改性水 性油 墨用 丙烯酸 i g 液  ̄ L L
温度 较低 。样 品性 能为 邵 尔 C硬 度 2 7度 、拉 伸

单氨基氨基硅油_概述及解释说明

单氨基氨基硅油_概述及解释说明

单氨基氨基硅油概述及解释说明1. 引言1.1 概述单氨基氨基硅油是一种具有特殊化学结构的有机硅聚合物,其分子中含有氨基和氨基硅醚键。

这使得它在许多应用领域中具有独特的性质和优势。

随着科学技术的不断进步,人们对单氨基氨基硅油的研究与应用也越来越广泛。

1.2 文章结构本文将以以下结构来介绍和解释关于单氨基氨基硅油的重要内容。

首先,我们会给出一个简要的概述,阐述单氨基氨基硅油的定义、特性和应用领域。

接下来,我们将详细介绍制备该化合物所采用的常见方法及原理,并对制备技术进行研究进展和创新点分析。

最后,我们将总结其主要特点、应用前景,并提出未来研究发展方向的建议和展望。

1.3 目的本文旨在全面而系统地介绍单氨基氨基硅油,包括其定义、性质、制备方法及技术进展,并展望其未来在各个领域的应用潜力。

通过对该化合物进行深入探讨和分析,我们希望能够增加公众对单氨基氨基硅油的了解,并促进相关研究的进一步发展。

2. 正文单氨基氨基硅油是一种具有革命性意义的化学物质,它在许多领域中具有广泛的应用前景。

该化合物是一种含有氨基和硅元素的有机聚合物,其主要特点是具有优异的热稳定性、耐高温性能以及良好的化学惰性。

单氨基氨基硅油能够形成非常稳定的薄膜,并且在不同温度下保持其黏度较稳定。

这使得它在润滑剂、密封材料、抗粘剂等方面发挥重要作用。

此外,由于其出色的导电性能和绝缘性能,单氨基氨基硅油还被广泛应用于电子行业。

单氨基氨基硅油还具有优异的防水和防潮性能,在建筑材料、涂料和粘结剂等领域中具有重要作用。

由于其导热系数较高,它还可以用作热传导材料,广泛应用于散热片和散热器等设备上。

然而,单氨基氨基硅油也存在一些局限性。

由于其高粘度和惰性,使得在某些应用领域中难以与其他化合物进行混溶。

此外,由于其生产过程中的原材料成本较高,使得单氨基氨基硅油的价格相对较高。

目前,制备单氨基氨基硅油的主要方法是通过硅烷化反应将含有氨基官能团的有机物与含有甲基硅烷官能团的化合物反应而得。

氨基硅油的性质

氨基硅油的性质

氨基硅油的性质1 氨基硅油的分类氨基硅油根据氨基在聚硅氧烷分子中的位置,可分为单端型、双端型、侧端型、共聚型和混合型。

按端基分类,有甲基、甲氧基和羟基等氨基硅油。

端基为甲基的称为“非活性氨基硅油”,比较适合加工棉和蚕丝织物。

端基为羟基和甲氧基的称为“活性氨基硅油”,适合加工动物纤维。

按氨基分类,有伯氨基(-NH2),仲氨基(-NHCH3),叔氨基[-N(C2H5)2]及伯仲氨基皆有(-NHCH2CH2NH2)的结构硅油。

2 氨基硅油的柔软机理氨基硅油所具有的优异柔软性源于其基本的几何分子构型,聚硅氧烷的主链是一种易扭曲的螺旋形直链结构,由硅原子和氧原子交替组成,围绕-Si-O-键旋转所需的能量几乎为零,这表明-Si-O-的旋转是自由的,可以360°旋转,这使得主链十分柔顺。

在聚二甲基硅氧烷的每一个硅原子上有 2 个甲基,这 2 个甲基处在垂直于 2个相近的氧原子连接线的平面上。

氨基硅油中的氨基极性强,与纤维表面的羟基、羧基等相互作用,非常牢固地取向和吸附在纤维上,-Si-O-键主链和硅原子上的甲基与聚二甲基硅氧烷一样,使纤维之间的静摩擦系数下降,轻微的力就能使纤维之间滑动,从而感到柔软平滑。

3 氨基硅油的特性表征氨基硅油通常以三个特性参数来表征:氨值、粘度、反应性,这三个特性参数基本反映了氨基硅油的品质,并影响织物处理后的性能。

3.1 氨值氨基硅油赋予织物的各种性质(如柔软手感、平滑度、弹性等)都是由聚合物中的氨基造成的。

氨值与氨基硅油中氨基含量(百分率)成正比,氨基含量越高,氨值就越大,被整理织物的手感就越柔软、平滑,用作织物柔软剂的氨基硅油的氨值一般在 0.2~0.6 之间。

虽然氨基有机硅柔软剂的柔软性能和氨值有关。

但是织物性质不完全取决于氨值大小。

氨基分布均匀与否,氨基硅油的分子量都将影响织物的性质。

3.2 粘度氨基硅油的粘度与分子量成正比,分子量越大,氨基硅油在织物上的成膜性越好,手感越柔软。

氨基硅油 gpc分子量

氨基硅油 gpc分子量

氨基硅油gpc分子量
摘要:
一、氨基硅油的简介
1.氨基硅油的定义
2.氨基硅油的应用领域
二、GPC 分子量的概念
1.GPC 的定义
2.GPC 在氨基硅油中的应用
三、氨基硅油的GPC 分子量分析
1.分析方法
2.分析结果
四、氨基硅油的GPC 分子量对性能的影响
1.分子量对氨基硅油性能的影响
2.如何选择合适的GPC 分子量
正文:
氨基硅油是一种聚硅氧烷聚合物,其分子中含有氨基基团。

氨基硅油具有良好的粘度稳定性、耐热性、耐寒性和电气绝缘性,因此在众多领域都有广泛应用,如电子、汽车、建筑等。

GPC(凝胶渗透色谱法)是一种常用的分子量分析方法,可以对氨基硅油的分子量进行精确测定。

在氨基硅油生产过程中,GPC 分子量分析是质量控制的重要环节。

通过对氨基硅油进行GPC 分子量分析,可以得到其分子量分布情况。

这一结果可以帮助生产商了解产品性能,为产品优化提供依据。

同时,GPC 分子量分析还可以用于检测氨基硅油的质量,确保其在各个应用领域的稳定性能。

在选择氨基硅油时,需要根据实际应用需求选择合适的GPC 分子量。

分子量过大或过小都可能影响氨基硅油的性能。

合适的分子量可以保证氨基硅油在特定应用中发挥最佳性能。

总之,氨基硅油的GPC 分子量对其性能具有重要影响。

氨基硅油 gpc分子量

氨基硅油 gpc分子量

氨基硅油gpc分子量摘要:1.氨基硅油概述2.GPC 分子量对氨基硅油的影响3.氨基硅油应用领域4.结论正文:一、氨基硅油概述氨基硅油是一种有机硅化合物,具有优良的耐热性、耐腐蚀性和润滑性。

其主要用途包括橡胶、涂料、化妆品、塑料等行业,作为添加剂、润滑剂或防水剂使用。

氨基硅油的性能与其分子结构密切相关,其中GPC(气相色谱法)分子量是一种重要的指标。

二、GPC 分子量对氨基硅油的影响1.粘度:GPC 分子量越高,氨基硅油的粘度越大,因此,可以根据实际应用需求选择适当分子量的氨基硅油。

2.耐热性:一般来说,GPC 分子量越高,氨基硅油的耐热性越好。

在高温环境中,高分子量的氨基硅油能保持较好的稳定性。

3.表面张力:GPC 分子量对氨基硅油的表面张力有一定影响。

分子量较高的氨基硅油具有较高的表面张力,可提高涂层的防水性能。

4.润滑性:GPC 分子量较低的氨基硅油具有较好的润滑性,可用于橡胶、塑料等行业。

分子量较高的氨基硅油润滑性较差,但耐热性较好,适用于高温环境。

三、氨基硅油应用领域1.橡胶行业:氨基硅油可用作橡胶的硫化剂、填充剂和增强剂,提高橡胶制品的耐热性、耐老化性和耐磨性。

2.涂料行业:氨基硅油可用作防水剂、润滑剂和消泡剂,提高涂料的耐水性、附着力和涂层性能。

3.化妆品行业:氨基硅油可用作防水剂、润滑剂和抗静电剂,提高化妆品的保湿性、舒适性和耐久性。

4.塑料行业:氨基硅油可用作塑料的增塑剂、填充剂和润滑剂,提高塑料制品的耐热性、耐寒性和加工性能。

四、结论GPC 分子量是影响氨基硅油性能的关键因素,不同分子量的氨基硅油在不同领域具有不同的应用优势。

硅油粘度与分子量

硅油粘度与分子量

硅油粘度与分⼦量
硅油粘度与分⼦量
1.公式:
n1——⾼粘度硅油的粘度;
n2——低粘度硅油的粘度;
n——欲配制硅油的粘度;
A——⾼粘度硅油的重量;
B——低粘度硅油的重量。

甲基硅油不能与苯基含量较多的甲基苯基硅油相混,两者不相容,混合时呈乳化状态。

2. 粘度与平均分⼦量
平衡反应得到的较⾼粘度的硅油,虽然已经除掉了低沸物,但并不是单⼀聚合度的产物,⽽是各种聚合度的聚硅氧烷混合物。

图1
Table 1 低粘度甲基硅油平均分⼦量与粘度的关系
Table 2 甲基硅油平均分⼦量与粘度的关系
3.总结
1.粘度在200,分⼦量约在15000
2. 粘度在82,分⼦量约在6000;
3. 粘度在1300,分⼦量为25000-27000.。

二甲基硅油粘度和分子量对照

二甲基硅油粘度和分子量对照

(1)动力粘度:ηt是二液体层相距1厘米,其面积各为1(平方厘米)相对移动速度为1厘米/秒时所产生的阻力,单位为克/厘米·秒。

1克/厘米·秒=1泊一般:工业上动力粘度单位用泊来表示。

(2)运动粘度:在温度t℃时,运动粘度用符号γ表示,在国际单位制中,运动粘度单位为斯,即每秒平方米(m2/s),实际测定中常用厘斯,(cst)表示厘斯的单位为每秒平方毫米(即 1cst=1mm2/s)。

运动粘度广泛用于测定喷气燃料油、柴油、润滑油等液体石油产品深色石油产品、使用后的润滑油、原油等的粘度,运动粘度的测定采用逆流法(3)条件粘度:指采用不同的特定粘度计所测得的以条件单位表示的粘度,各国通常用的条件粘度有以下三种:①恩氏粘度又叫思格勒(Engler)粘度。

是一定量的试样,在规定温度(如:50℃、80℃、100℃)下,从恩氏粘度计流出200毫升试样所需的时间与蒸馏水在20℃流出相同体积所需要的时间(秒)之比。

温度tº时,恩氏粘度用符号Et表示,恩氏粘度的单位为条件度。

②赛氏粘度,即赛波特(sagbolt)粘度。

是一定量的试样,在规定温度(如100ºF、F210ºF或122ºF等)下从赛氏粘度计流出200毫升所需的秒数,以“秒”单位。

赛氏粘度又分为赛氏通用粘度和赛氏重油粘度(或赛氏弗罗(Furol)粘度)两种。

③雷氏粘度即雷德乌德(Redwood)粘度。

是一定量的试样,在规定温度下,从雷氏度计流出50毫升所需的秒数,以“秒”为单位。

雷氏粘度又分为雷氏1号(Rt表示)和雷氏2号(用RAt表示)两种。

上述三种条件粘度测定法,在欧美各国常用,我国除采用恩氏粘度计测定深色润滑油及残渣油外,其余两种粘度计很少使用。

三种条件粘度表示方法和单位各不相同,但它们之间的关系可通过图表进行换算。

同时恩氏粘度与运动粘度也可换算,这样就方便灵活得多了。

烷基硅油分子量

烷基硅油分子量

烷基硅油分子量
烷基硅油是一种含有硅氧键的有机化合物,其中硅原子与一个或多个烷基基团相连。

烷基硅油的分子量可以根据具体的化合物结构而有所不同。

烷基硅油的通用化学式为RnSiO(4-n)/2,其中R代表烷基基团,n代表硅原子与烷基基团的连接数。

常见的烷基硅油包括二甲基硅油(Dimethicone)、甲基硅油(Methylsilicone oil)等。

二甲基硅油的分子量大约在1000-5000 g/mol之间。

甲基硅油的分子量也在相似的范围内。

然而,分子量也可以根据所需的性质进行调整,可以制备低分子量的烷基硅油,也可以合成高分子量的烷基硅油。

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氨基硅油 gpc分子量
【实用版】
目录
1.氨基硅油概述
2.GPC 分子量
3.氨基硅油与 GPC 分子量的关系
4.氨基硅油的应用领域
5.结论
正文
一、氨基硅油概述
氨基硅油,又称为氨基改性硅油,是一种具有优异性能的硅油,其分子结构中含有氨基 (-NH2) 官能团。

这种特殊的官能团赋予了氨基硅油许多优良的性质,如良好的亲水性、柔软性和抗静电性等。

因此,氨基硅油广泛应用于纺织、印染、化纤等领域。

二、GPC 分子量
GPC,即气相色谱法,是一种测定分子量的有效手段。

通过 GPC 技术,可以准确地测量出氨基硅油的分子量,从而为氨基硅油的生产和应用提供重要的参考依据。

一般来说,GPC 分子量越高,氨基硅油的性能越优越。

三、氨基硅油与 GPC 分子量的关系
氨基硅油的性能与其分子量有密切关系。

GPC 分子量越高,氨基硅油的亲水性、柔软性和抗静电性等性能越突出。

因此,在生产过程中,需要根据实际应用需求,选择适当分子量的氨基硅油。

四、氨基硅油的应用领域
氨基硅油因其优良的性能,被广泛应用于以下几个领域:
1.纺织行业:氨基硅油可用于纺织品的柔软剂、抗静电剂和防水剂等;
2.印染行业:氨基硅油可用作印花胶浆的增稠剂和抗静电剂;
3.化纤行业:氨基硅油可用于化纤的生产和加工过程中,提高纤维的性能。

五、结论
总之,氨基硅油是一种具有优异性能的硅油,其分子量可通过 GPC 技术进行测定。

在实际应用中,需要根据不同的需求,选择适当分子量的氨基硅油,以实现最佳的使用效果。

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