3M氟素表面活性剂
氟碳表面活性剂与水性塑胶漆的推广
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氟碳表面活性剂与水性塑胶漆的推广上海向岚化工有限公司奚祥在环境保护的浪潮中,涂料行业也在寻找自己的方向,水性化是一个重要的途径。
然而“知易行难”,由于水性漆的光泽、附着力、耐水性以及流平润湿性与溶剂型涂料相比还有一定的差距,所以在工业漆及其他特种涂料中,溶剂型涂料还是占有绝大部分市场。
但是保护环境和有效利用石油资源的压力,都使得水性化成为涂料行业不可逆转的趋势。
解决技术问题是涂料行业水性化的关键所在。
本文着重介绍氟碳表面活性剂在水性漆特别是水性塑胶漆中的应用,希望能够对水性塑胶漆的推广有所帮助。
氟碳表面活性剂介绍先给大家介绍一下表面张力的概念。
在物质内部,每个分子受其周围分子的作用力是对称的,处于平衡状态。
而处于表面上的分子所受的作用力是不对称的,一方面受到内部分子的作用力,另一方面还受到与该物质表面相接触的其他物质分子的作用力。
这两种力是不平衡的,相互作用后的结果就是在两种物质界面的地方产生表面张力,其方向与物质表面相切。
作一个形象的比喻,就像一个气球,里面充满了水,那一层皮膜就相当于表面张力,它有使水的表面积缩小到的趋势,变成球形。
如果忽略地球重力的影响,那么所有的水滴都应该是球形的。
而表面活性剂就是这样一类物质,它的分子同时具有极性基团(亲水结构)和非极性基团(疏水结构),使得它活跃于两相物质的界面,能够降低表面张力,从而改变物质的界面性质,就像针刺在皮膜的表面一样,使得皮膜收缩能力变小了。
根据表面活性剂疏水结构的不同,又可以分为碳氢类、有机硅类和氟碳类的表面活性剂。
氟碳表面活性剂是指普通表面活性剂碳氢链上的氢全部或部分被氟原子取代的一类表面活性剂。
C-F链化学稳定性和热稳定性都很高;此外氟原子的半径比氢原子大,能将碳原子完全遮盖起来,范德华力小,即分子间力小,故氟碳表面活性剂具有很多普通碳氢表面活性剂不具有的特征:第一、极强的表面活性。
在水中只要很低的浓度就能够强烈的降低水的表面张力,提高了水性体系的湿润性和渗透性。
3m氟成分
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3m氟成分3M氟成分3M氟是一种由3M公司开发的特殊氟化物材料,具有多种独特的性质和应用。
本文将介绍3M氟的成分、性质以及其在不同领域中的应用。
一、成分3M氟的主要成分是氟化物化合物,其中包含了氟化钙、氟化铝、氟化镁等多种成分。
这些成分通过特殊的工艺和配方进行混合,形成了3M氟这种特殊的材料。
二、性质1.耐高温性:3M氟具有出色的耐高温性能,可以在高温环境下长时间稳定运行,不会受到热胀冷缩的影响。
2.耐腐蚀性:由于3M氟中含有氟化物成分,使其具有极强的耐腐蚀性,可以抵抗酸、碱等强腐蚀性物质的侵蚀。
3.电绝缘性:3M氟具有优异的电绝缘性能,可以有效阻止电流的传导,避免电器设备发生漏电等安全问题。
4.低摩擦系数:由于3M氟表面具有特殊的润滑性质,使其具有较低的摩擦系数,可以减少机械设备的磨损和能量损失。
5.抗粘附性:3M氟表面具有疏水性,不易粘附物质,可以有效防止污垢和沉积物的附着,减少清洗和维护的频率。
三、应用领域1.建筑领域:由于3M氟具有耐高温和耐腐蚀性能,可以应用于建筑材料的涂层和密封材料,提高建筑物的耐久性和安全性。
2.电子领域:3M氟的电绝缘性能使其成为电子元件的理想材料,可以应用于电路板、绝缘子和电缆等电子器件中。
3.医疗领域:3M氟的抗粘附性和耐腐蚀性使其成为医疗器械的重要组成部分,可以应用于手术器械、输液设备等医疗器械中,减少交叉感染的风险。
4.汽车领域:3M氟的低摩擦系数使其成为汽车零部件的理想材料,可以应用于发动机和传动系统中,提高汽车的性能和燃油经济性。
5.化工领域:由于3M氟具有耐腐蚀性和耐高温性能,可以应用于化工设备的内衬和密封材料,提高设备的使用寿命和安全性。
总结:3M氟作为一种特殊氟化物材料,具有耐高温、耐腐蚀、电绝缘等多种独特的性质。
它在建筑、电子、医疗、汽车和化工等领域中有广泛的应用,为各行各业提供了优异的性能和可靠性。
随着技术的不断进步和应用的不断拓展,相信3M氟的应用领域将会越来越广泛,为人们的生活和工作带来更多的便利和安全。
含氟表面活性剂的应用
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含氟表面活性剂及其应用摘要含氟表面活性剂是目前最受青睐的特种表面活性剂,相比于传统的碳氢表面活性剂,含氟表面活性剂的用量少,降低水溶液表面张力的作用强,同时可以跟其它表面活性剂起到很好的复配效果,可以应用于石油、消防、涂料、造纸等很多领域。
目录1 表面活性剂 (1)2 含氟表面活性剂的结构及性质 (1)2.1 含氟表面活性剂 (1)2.1.1 含氟表面活性剂的稳定性 (1)2.1.2 含氟表面活性剂的溶解性 (1)2.1.3 含氟表面活性剂的表面活性 (2)2.1.4 含氟表面活性剂的水溶液在油面上的铺展 (2)2.2 含氟表面活性剂类型 (2)2.3 含氟表面活性剂的合成方法 (3)2.4 含氟表面活性剂的应用 (3)2.4.1 在石油领域的应用 (3)2.4.2 在消防领域的应用 (4)2.4.3 在涂料中的应用 (4)2.4.4 在造纸业中的应用 (4)2.4.5 在其他方面的应用 (4)2.5 含氟聚合物的研究进展 (5)3 展望 (8)4 个人想法 (8)参考文献 (9)1 表面活性剂所谓表面活性,是指溶剂的表面张力降低的性质,能显著降低(多数为水)表面张力或液-液界面张力的物质被称为表面活性剂。
最近科学领域不断地在开拓,表面活性剂不仅运用于日常生活,还可以运用到国民经济关系到的很多方面,在这些领域里,表面活性剂有着神奇的效果,用量虽少,但对改进技术、提高质量、增产节约却收效显著,有“工业味精”之美誉。
我们把表面活性剂的疏水基只含有碳氢链(分子中可以含有Cl、Br、I、O、N、S等元素)的这种常用的表面活性剂称为碳氢表面活性剂。
如果除含有以上元素外,分子中还含有F、Si、B等元素,则叫做特种表面活性剂。
但随着科学技术的不断发展,一些结构特殊的表面活性剂的不断出现,形成了新型的特种表面活性剂,如含有Bola型、双子型、冠醚型等结构的表面活性剂。
特种表面活性剂之所以受到如此关注,是因为它具有诸多普通表面活性剂所不能及的特殊性质。
氟碳表面活性剂与环境的现状和未来
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氟碳表面活性剂与环境的现状和未来曾毓华(上海亚孚化工科技有限公司)1氟碳表面活性剂应用现状(概述)四十年代出现的Simons电槽为氟碳表面活性剂(FCS)的研究开发创造了重要的条件,终于在1951年由3M公司通过电氟化法开发生产了世界第一个氟碳表面活性剂产品,并于1956年研究开发了织物防油防水剂。
过去半个多世纪的今天,氟碳表面活性剂己成为很多行业不可缺少的添加剂或配方中的必须成分,特别是很多高技术水平、有特殊功能的材料和工艺都必须使用氟碳表面活性剂。
最为人们熟悉的应用是氟碳表面活性剂在消防材料领域的普遍使用。
早在六、七十年代我们为解决普通蛋白泡沫灭火剂无法用于储油罐液下喷射灭油罐火灾的问题将氟碳表面活性剂(阴离子型)添加在蛋白泡沫液中,克服了泡沫通过油层附着大量的油等问题,提高灭火速度且使泡沫液具备自封性能、抗烧等特点,使得普通蛋白泡沫液成为可以作油罐液下喷射灭火剂的氟蛋白泡沫液,至今仍在大量使用。
轻水泡沫灭火剂是氟碳表面活性剂应用的另一成功例子,由于氟碳表面活性剂有极高的表面活性(可将水溶液的表面张力降至15dgn/cm),又有的化学和热稳定性,与碳氢表面活性剂等复配后可造成灭火液与油的界面张力大幅下降,成为目前灭油火灾的最好泡沫灭火剂。
油田原油开采也是氟碳表面活性剂广泛应用的邻域。
以活性驱油剂为例,活性驱油剂能极大地降低油水界面张力(<10。
mn/m),最大限度降低粘附功,使残余油变为可流动油并使原油更加容易从岩石表面清洗下来,活性驱油剂还有很好的润湿反转及乳化性能,使亲油的地层岩石表面反转为亲水表面,同时形成稳定的水包油乳状液,使乳化后的原油在向前流动过程不容易重新吸附回地层的表面,这些作用的综合效果显而易见是提高了洗油效率,也就是说活性驱油剂可以改变原油的流变性,使剩余油能及时被剥离下来,最终达到提高原油采收率的目的。
而氟碳表面活性剂在活性驱油剂中就扮演着重要的角色,并起着其它添加剂无法代替的作用。
3M系列胶水氟素涂层资料(EGC1700)
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产品颜色特性3M DP100透明快速固化胶粘剂,硬质环氧树脂,15-20分钟达到操作强度,可机械施工产品3M DP100Plus透明清澈透明,快速固化硬质环氧树脂,良好的剥离和剪切强度3M DP100NS半透明25-30分钟达到操作强度,半透明低流动性的3M DP100胶粘剂3M DP100FR白色25-30分钟达到操作强度,满足UL94V-O额定值,自熄型的3M DP100胶粘剂3M DP105透明清澈透明,极其柔性,优异的剥离强度3M DP110灰色快速固化胶粘剂,柔性环氧树脂,30分钟达到操作强度3M DP110半透明30分钟达到操作强度,3M DP110灰色胶粘剂的半透明型3M DP125灰色中等操作时间,良好的剥离强度3M DP125半透明中等操作时间,良好的剥离强度3M DP190灰色长操作时间胶粘剂,柔性环氧树脂,8-12小时达到操作强度,可粘接金属,塑料和3M DP190半透明长操作时间,良好的剥离强度3M DP270黑色长操作时间封装化合物,8-12小时达到操作强度,硬质环氧树脂3M DP270透明3M DP270胶粘剂的透明型,可用于许多电子应用场合3M DP420灰白色中等操作时间的坚韧型环氧树脂,1-2小时达到操作强度,高性能3M DP420黑色3M DP420灰白色胶粘剂的黑色派生型,牢固耐久的结构粘接3M DP460灰白色中等操作时间的坚韧型环氧树脂,2-4小时达到操作强度,满足MIL-A-23941 3M DP460NS灰白色不流挂型3M DP460胶粘剂,可热固化,高性能3M DP4XL灰白色超长操作时间坚韧型环氧树脂,用于大型组件,2500F时F5分钟达到操作强度3M DP605NS灰白色快速固化半硬质聚氨酯,15-20分钟达到操作强度,缝隙填充剂,用于木材和3M DP640棕色不流挂,长操作时间,牢固而柔性的粘接3M DP805淡黄高剥离强度和剪切强度,温度性能好,可粘接稍带油质的材料,优异的塑料3M DP810棕褐色可粘接许多种金属和塑料,无需表面预处理,能非常快速地达到粘接强度,3M DP818灰色对金属塑料和许多其他材料具有优良的粘接性能,室温快速固化,较好韧性3M DP820黄色高剪切强度和剥离强度,可粘接稍带油质的金属,中等操作时间DUO-PAK罐装3M TM Scoth-Weld TM胶粘剂3M DP8005灰白色/黑色结构性粘接聚烯烃,无需表面预处理,优异的环境耐受能力,2-3小时达到操3M TM Scoth-Weld TM双组份结构型胶粘剂(环氧树脂胶粘剂)1751 B/A灰色长操作时间胶粘剂,硬质环氧树脂,8-12小时达到操作强度,优秀的空隙填焊接”应用场合1838 B/A绿色长操作时间胶粘剂,硬质环氧树脂,8-12小时达到操作强度,满足MIL-A-23 1838 B/A棕褐色长操作时间胶粘剂,硬质环氧树脂,8-12小时达到操作强度,棕褐色型的18 1838L B/A半透明长操作时间胶粘剂,硬质环氧树脂,8-12小时达到操作强度,半透明低粘度2158 B/A灰色长操作时间胶粘剂,硬质环氧树脂,8-12小时达到操作强度,通用产品2216 B/A灰色长操作时间胶粘剂,柔性环氧树脂,8-12小时达到操作强度,可粘接塑料,2216 B/A棕褐色 不流挂长操作时间胶粘剂,柔性环氧树脂,8-12小时达到操作强度,棕褐色型的22 2216 B/A半透明长操作时间胶粘剂,柔性环氧树脂,16-20小时达到操作强度,半透明型的2 3501 B/A灰色快速固化胶粘剂,硬质环氧树脂,20-30分钟达到操作强度,快速室温固化材料,可粘3M TM Scoth-Weld TM双组份结构型胶粘剂(聚氨酯胶粘剂)5 正规3M代理商(3M EGC1700特价销售)施工产品粘剂塑料和其他许多不同类的材料37ml/支4112支-23941A标准作强度于木材和塑料时产流淌的塑料粘接力强度,6小时内完全固化50ml/支12支/箱好韧性50ml/支12支/箱时达到操作强度空隙填充剂,可机械施工,用于许多“主体L-A-23941A标准,优异的环境耐受能力型的1838 B/A(绿色)胶粘剂低粘度型的1838 B/A(绿色)胶粘剂塑料,金属和其他不同类的材料型的2216 B/A(灰色)胶粘剂明型的2216 B/A(灰色)胶粘剂,可粘接金属,木材大部分塑料和砖石制品用于许多种塑料,木材和橡胶的柔性粘接。
氟表面活性剂在水性塑胶漆中的应用
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氟表面活性剂在水性塑胶漆中的应用氟表面活性剂在水性塑胶漆中的应用在环境保护的浪潮中,涂料水性化是一个重要的潮流和途径。
然而由于水性涂料的光泽、附着力、耐水性以及流平润湿性与溶剂型涂料相比还有一定的差距,所以在工业涂料及其他特种涂料中,溶剂型涂料仍占有绝大部分市场。
但是随着保护环境和有效利用石油资源的意识不断提高,使得水性化成为涂料行业不可逆转的趋势,解决技术问题是涂料行业水性化的关键所在。
本文着重介绍氟碳表面活性剂在水性涂料特别是水性塑胶涂料中的应用,希望能够对水性塑胶涂料的推广有所帮助。
1、氟碳表面活性剂的特性氟碳表面活性剂具有普通碳氢表面活性剂不具备的3种特征:①极强的表面活性。
在水中只要很低的浓度就能够有效地降低水的表面张力,提高了水性体系的湿润性和渗透性,且氟碳链同时具有憎水性和憎油性。
②极好的稳定性。
③生产成本高。
在水性涂料中,氟碳表面活性剂可改善涂料对基材的润湿性、流平性、防水性,提高耐沾污性、抗粘连性、附着力和光泽,并具有高温活性稳定性(150~200℃)。
2、氟碳表面活性剂在水性塑胶涂料中的使用氟碳表面活性剂在各种水性涂料中都能够发挥一定的作用,然而目前的实际应用却不是很多,原因有2个:一是氟碳表面活性剂的价格较高,一些低档的水性涂料不用这种产品;二是由于使用在木材或金属的表面,涂料和底材的表面张力差不是很大,所以使用一般的碳氢类或者有机硅的表面活性剂就能够解决问题,没有必要使用价格较高的氟碳表面活性剂。
然而对于水性塑胶涂料情况却不一样。
一方面,目前市场上的主流塑胶涂料产品均是采用溶剂型的丙烯酸体系,产品的价格较高,给水性塑胶涂料的发展创造了空间。
另一方面,由于塑胶表面极低的表面张力,使用传统的表面活性剂不能够解决问题。
因此,在水性塑胶涂料中应用氟碳表面活性剂效果最明显,也最具有意义。
从技术角度分析,水性塑胶涂料的开发有3个难点,包括:(1)润湿流平性问题。
塑胶是由非极性的碳氢类不饱和低分子聚合而成,表面张力很低,使用一般的碳氢类或有机硅类的表面活性剂很难润湿塑料表面,从而出现缩边或者橘皮现象。
含氟表面活性剂的应用
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含氟外表活性剂及其应用摘要含氟外表活性剂是目前最受青睐的特种外表活性剂,相比于传统的碳氢外表活性剂,含氟外表活性剂的用量少,降低水溶液外表张力的作用强,同时可以跟其它外表活性剂起到很好的复配效果,可以应用于石油、消防、涂料、造纸等很多领域。
目录1 外表活性剂 (1)2 含氟外表活性剂的结构及性质 (1)2.1 含氟外表活性剂 (1)2.1.1 含氟外表活性剂的稳定性 (1)2.1.2 含氟外表活性剂的溶解性 (1)2.1.3 含氟外表活性剂的外表活性 (2)2.1.4 含氟外表活性剂的水溶液在油面上的铺展 (2)2.2 含氟外表活性剂类型 (2)2.3 含氟外表活性剂的合成方法 (3)2.4 含氟外表活性剂的应用 (3)2.4.1 在石油领域的应用 (3)2.4.2 在消防领域的应用 (4)2.4.3 在涂料中的应用 (4)2.4.4 在造纸业中的应用 (4)2.4.5 在其他方面的应用 (4)2.5 含氟聚合物的研究进展 (5)3 展望 (7)4 个人想法 (7)参考文献 (8)1 外表活性剂所谓外表活性,是指溶剂的外表张力降低的性质,能显著降低〔多数为水〕外表张力或液-液界面张力的物质被称为外表活性剂。
最近科学领域不断地在开拓,外表活性剂不仅运用于日常生活,还可以运用到国民经济关系到的很多方面,在这些领域里,外表活性剂有着神奇的效果,用量虽少,但对改良技术、提高质量、增产节约却收效显著,有“工业味精”之美誉。
我们把外表活性剂的疏水基只含有碳氢链〔分子中可以含有Cl、Br、I、O、N、S等元素〕的这种常用的外表活性剂称为碳氢外表活性剂。
如果除含有以上元素外,分子中还含有F、Si、B等元素,则叫做特种外表活性剂。
但随着科学技术的不断发展,一些结构特殊的外表活性剂的不断出现,形成了新型的特种外表活性剂,如含有Bola型、双子型、冠醚型等结构的外表活性剂。
特种外表活性剂之所以受到如此关注,是因为它具有诸多普通外表活性剂所不能及的特殊性质。
含氟表面活性剂的性质、合成、研究进展
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含氟表面活性剂的性质、合成、研究进展含氟表面活性剂是特种表面活性剂中最重要的品种,有很多碳氢表面活性剂不可替代的用途。
含氟表面活性剂主要以全氟烷基或全氟烯基或部份氟化了的烷基等作为疏水基部分,然后再按需要引入适当的连接基及亲水基团,根据亲水基团性质的不同分别制得阴离子型、阳离子型、非离子型及两性型等不同系列的含氟表面活性剂产品。
一、含氟表面活性剂的概况1含氟表面活性剂的结构普通表面活性剂碳氢链中的氢原子被氟原子取代后称为碳氟链,具有碳氟链憎水基的表面活性剂称为含氟表面活性剂(或氟表面活性剂)。
碳氢链中氢原子可被氟全部取代,称为全氟化;也可以部分被氟取代,称为部分氟化。
目前应用的含氟表面活性剂大多为碳氢链全氟化。
碳氟链可用Rf表示,一般碳氟链的碳原子数小于10,否则会因水溶性太小而无法应用。
与普通碳氢表面活性剂相同,凡不能电离的称为非离子氟表面活性剂;能电离的称离子型氟表面活性剂。
阴离子氟表面活性剂:按亲水基因的不同可分为羧酸盐型如C10F21COONa、()C8F17CONH CH25COONa,可由含氟烃基与羧基直接相连组成,也可以通过烃基(一CH2一)n。
酚基(一C6 H4O一)、酰胺基、磺胺基(一SO2NH一)、硫基(一s一)间接相连;磺酸酯盐型如CnF2n+1C6H4SO3H(n=6,8,10),含氟烃基憎水基既可以与磺酸基直接相连,也可以通过烃基、苯基、酰胺基、磺胺基、聚氧化乙烯段等间接相连;硫酸酯盐型,通常是直链结构的含氟醇与硫酸发生酯化反应制得,如:CF3(CF2CF2)nCH2(OCH2CH2)mOSO3NH4(n=4—6,m=2—10),含氟烃基憎水基结构也有许多变化,如有以一CF3为ω一端基的,也有以氢为∞一端基的,还有含聚氧乙烯链段的等;磷酸酯盐多是由含氟醇与三氯氧磷(POC3)反应生成,酯化反应生成单酯盐、双酯盐和三酯盐等类型。
如:(CF3)2CF(CF2)6FCH2CH2OP(O)(OH)2。
氟表面活性剂
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氟表面活性剂一、 氟表面活性剂简介1、分类和结构将普通表面活性剂分子中碳氢链上的氢原子全部或部分用氟原子取代,就称之为氟表面活性剂,也叫氟碳表面活性剂、碳氟表面活性剂、含氟表面活性剂等。
其英文名称主要有fluorinated surfactant,fluorocarbon surfactant,fluorosurfactant,polyfluorinated surfactant 等。
若碳氢链上的氢原子全部被氟原子取代,称为全氟表面活性剂(perfluorinated surfactant, perfluorocarbon surfactant),若只有部分氢原子被取代,则称为部分氟化的表面活性剂(partially fluorinated surfactant, semifluorinated surfactant)。
最常见的氟表面活性剂有全氟羧酸盐(C n F2n+1COOM)和全氟烷基磺酸盐(C n F2n+1SO3M)等。
氟表面活性剂的分类与碳氢表面活性剂一样。
比如按照亲水基团来分类,可分为离子型和非离子型两大类,离子型又分为阳离子型、阴离子型、两性型。
更具体的分类例如,阴离子型分为羧酸盐型、磺酸盐型、硫酸盐型、磷酸盐型等。
氟表面活性剂结构的差别主要体现在含氟烷基的不同。
常见的含氟烷基主要有全氟或部分氟化的烷基、六氟丙烯环氧/六氟丙烯/四氟乙烯齐聚体、端基含氢(ω-H)的氟烷基等。
与碳氢表面活性剂不同的是,常用氟表面活性剂的疏水链较短,碳氟主链一般不超过8个碳。
主链8碳以上通常由于其水溶性差,较少在水溶液中使用。
除了全氟羧酸盐和全氟烷基磺酸盐这一类阴离子型,氟表面活性剂的一个重要的结构特征是由于含氟烷基原料来源的限制,氟烷基大多不是直接和亲水基相连,而是通过一个中间基团和亲水基连接。
典型的例子如:C7F15CONH(CH2)3N+(CH3)3I-(阳离子型),C7F15CONH(CH2)3N+(CH3)2CH2COO-(两性型)等。
含氟表面活性剂介绍
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含氟表面活性剂介绍1碳氟表面活性剂的物化性质和用途碳氟表面活性剂的独特性能常被概括为“三高”、“两憎”,即高表面活性、高耐热稳定性及高化学稳定性;它的含氟烃基既憎水又憎油。
碳氟表面活性剂其水溶液的最低表面张力可达到20mN/m以下,甚至到15mN/m左右。
碳氟表面活性剂在溶液中的质量分数为0.05%~0.%,就可使水的表面张力下降至20mN/m以下。
而一般碳氢表面活性剂在溶液中的质量分数为0.%~1.%范围才可使水的表面张力下降到30mN/m~35mN/m。
碳氟表面活性剂如此突出的高表面活性以致其水溶液可在烃油表面铺展(参见本文第二部分)。
碳氟表面活性剂有很高的耐热性,如固态的全氟烷基磺酸钾,加热到420℃以上才开始分解,因而可在300℃以上的温度下使用。
碳氟表面活性剂有很高的化学稳定性,它可抵抗强氧化剂、强酸和强碱的作用,而且在这种溶液中仍能保持良好的表面活性。
若将其制成油溶性表面活性剂还可降低有机溶剂的表面张力。
早期,碳氟表面活性剂曾用作四氟乙烯乳液聚合的乳化剂,以后逐步用作润湿剂、铺展剂、起泡剂、抗黏剂和防污剂等,广泛应用于消防、纺织、皮革、造纸、选矿、农药和化工等各个领域,显示强大的生命力。
但碳氟表面活性剂由于合成困难,价格较高,目前主要用于一般碳氢表面活性剂难以胜任或使用效果极差的领域。
研究表明,将碳氟表面活性剂与碳氢表面活性剂复配,有可能减少碳氟表面活性剂的用量而保持其表面活性。
如将异电性碳氢和碳氟表面活性剂复配,不仅可大大减少碳氟表面活性剂的用量,在某些特殊情况下,复配品甚至具有更高的降低表面张力的能力,即达到全面增效作用。
碳氟表面活性剂特殊应用的一个典型实例是利用其水溶液可在油面上铺展的特性,制备水成膜泡沫灭火剂,其原理为:欲使水溶液在油面上铺展,必须满足铺展条件,即铺展系数Sw/o>0:油的表面张力约为20mN/m~24mN/m左右。
因此欲使铺展系数大于零,水溶液的表面张力一般应在18mN/m以下(至少应在20mN/m以下)。
3M Novec FC-4430的优点介绍和使用建议
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3M Novec FC-4430的优点介绍和使用建议关于3M FC-4430氟碳表面活性剂是美国3M公司推出的新一代氟碳表面活性剂,在涂料中使用具有非常优异的性能。
氟碳表面活性剂的优势:1、润湿流平性由于水性体系自身的表面张力较大,72达因左右,对于一些低表面能的表面或者是表面有油污,很难润湿铺展,常常引起的后果就是缩边、缩孔、火山口,这时候你可以添加氟碳表面活性剂,即使很低的浓度就能够极大的降低水的表面张力。
2、防水防油性相比较于溶剂型涂料,水性漆的耐水性总是不够理想。
如果添加了氟碳表面活性剂,使得水性漆膜表面覆盖一层疏水疏油的氟碳分子,水分子无法渗透。
由于氟碳链在疏水的同时也疏油,所以具有一定耐溶剂性。
3、提高耐沾污性污渍可以分为亲水性的污渍和亲油性的污渍。
一般亲水的漆膜不防水性污渍,而疏水的漆膜不防油性污渍,只有添加了氟碳表面活性剂的漆膜可以防各种污渍。
4、耐温性有些水性烘烤漆的烘烤温度达到150度到200度,而氟碳表面活性剂在这样的温度下依然保持稳定,并发挥作用。
5、提高抗粘连性水性体系,特别是苯丙乳液体系一般抗粘连性较差,如果添加了氟碳表面活性剂,会对提高抗粘连性有所帮助。
6、附着力由于水性漆湿膜能够很好的润湿基材表面,所以增加了漆的附着力,当然这个对附着力的影响不是决定性的,主要还是看树脂的性能。
FC-4430和其他氟碳表面活性剂相比较的优势:1、固含量高达100%。
市场上有很多含氟的表面活性剂,其固含量在25%,或者50%。
在水性体系中添加比例在0.1%--0.4%。
而3M Novec FC-4430在水性体系中添加比例在0.05%--0.1%。
虽然产品单价较高,但是使用成本相对低一些,性价比好。
2、更浅的颜色,更低的气味。
3、更低的粘度,易于添加混合。
4、对于降低表面张力具有更高的使用效率。
5、3M FC-4430是全氟丁基的氟碳表面活性剂,是按照美国环保局(EPA)检测准则来制造和销售的,而不是被欧盟所禁止的全氟辛基类产品。
含氟类表面活性剂
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含氟表面活性剂是特种表面活性剂中最重要的品种,有很多碳氢表面活性剂不可替代的用途。
含氟表面活性剂主要以全氟烷基或全氟烯基或部份氟化了的烷基等作为疏水基部分,然后再按需要引入适当的连接基及亲水基团,根据亲水基团性质的不同分别制得阴离子型、阳离子型、非离子型及两性型等不同系列的含氟表面活性剂产品。
1 含氟表面活性剂的特性含氟表面活性剂的独特性能常被概括为“三高”、“两憎”,即高表面活性、高耐热稳定性及高化学稳定性;它的含氟烃基既憎水又憎油。
含氟表面活性剂其水溶液的最低表面张力可达到20mN/m以下,甚至到15mN/m左右。
一般碳氢链的表面活性剂的应用浓度需在0 1%~1%之间,此时水溶液的表面张力只能降到30~35mN/m,而碳氟链表面活性剂的用量在0、005%~0、1%时,就能使水溶液的表面张力降至20mN/m以下。
含氟表面活性剂如此突出的高表面活性以致其水溶液可在烃油表面铺展。
含氟表面活性剂有很高的耐热性,如固态的全氟烷基磺酸钾,加热到420℃以上才开始分解,因而可在300℃以上的温度下使用。
含氟表面活性剂有很高的化学稳定性,它可抵抗强氧化剂、强酸和强碱的作用,而且在这种溶液中仍能保持良好的表面活性。
若将其制成油溶性表面活性剂还可降低有机溶剂的表面张力。
研究表明,含氟表面活性剂的高表面活性是由于其分子间的范德华引力小造成的,活性剂分子从水溶液中移至溶液表面所需的张力小,导致了活性剂分子在溶液表面大量的聚集,形成强烈的表面吸附,而这类化合物不仅对水的亲和力小,而且对碳氢化合物的亲和力也较小,因此形成了既憎水又憎油的特性,但它对油/水界面的界面张力作用能力不强,如将含氟表面活性剂与碳氢表面活性剂复配使用,利用含氟表面活性剂能选择性地吸附在水的表面,使表面张力降低;而碳氢表面活性剂能吸附在油/水界面上,使界面张力降低,这样就必定会提高水溶液的润湿性能。
2 含氟表面活性剂的应用鉴于含氟表面活性剂具有的特性,它的应用性很强。
表面活性剂在涂料中的应用
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表面活性剂在涂料中的应用班级:B08(2)班姓名:李阳学号:0825832026表面活性剂在涂料中的应用随着科学技术的进步,我们对表面活性剂的要求更高,使用条件更苛刻,传统类型的表面活性剂已经不能满足要求,合成新型高效的表面活性剂成为当前表面活性剂工业的主要任务。
作为精细化工的主要分支,表面活性剂是指那些具有很强表面活性、能使液体的表面张力显著下降的物质。
传统意义上的特殊表面活性剂主要是指表面活性剂中能够提供高性能和特种功能的表面活性剂。
到目前为止,我国在特殊表面活性剂这方面的工作才刚刚起步,由于表面活性剂种类繁多,加上各种表面活性剂产品的存在形式又千变万化,对特殊表面活性剂并没有一个确切的界定标准。
但根据表面活性剂在水溶液中呈现的离子性,特殊表面活性剂可以大致划分为阴离子型、阳离子型、两性离子型以及非离子型。
今天,就来聊聊表面活性剂在涂料中的应用。
表面活性剂作为助剂已经成为涂料中不可缺少的重要组成部分,加入极少量就可以大幅提高涂料和涂膜的质量。
表面活性剂可以在涂料加工过程中提高研磨效率,避免产生结皮,消除泡沫;在贮存过程中防止颜料凝聚和霉败;在施工过程中防止流挂;在涂膜过程中提高附着力;在成膜过程中增加光泽,防止浮色发花、缩孔;在应用过程中使涂层防霉、防污、防静电。
涂料助剂应用水平的高低已成为衡量涂料质量好坏、科技含量高低的重要标志。
传统型的表面活性剂通常具有一个亲水头基和疏水尾链,在涂料中已得到广泛应用。
包括阴离子型表面活性剂,如脂肪酸、脂肪醇磺酸酯、烷基磺酸酯等;阳离子表面活性剂,如脂肪胺的盐和季铵盐等;非离子表面活性剂,如脂肪醇聚氧乙烯醚和烷基酚聚氧乙烯醚等;两性表面活性剂,如氨基酸和甜菜碱衍生物等;阴阳离子对型表面活性剂,如油基氨基油酸盐等。
而传统类型的表面活性剂已经不能满足要求,新型表面活性剂在涂料中的应用也将进一步提高涂料的质量和性能,从分子结构的角度我来介绍几种新型的表面活性剂。
3m氟保护剂原理
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3m氟保护剂原理
3M氟保护剂是一种高效的氟碳表面处理剂,可在金属或非金
属表面形成一层氟碳保护膜。
其原理主要包括以下几个方面:
1. 氟保护剂具有优异的表面张力。
氟保护剂中的氟化物分子与表面物质发生反应,形成一层具有很高表面能的氟碳链结构。
这种高表面能使氟保护剂能够迅速覆盖表面,并在表面形成连续的保护膜。
2. 氟保护剂可以与表面存在的氧、氮、硫等元素发生化学反应,将其取代。
氟化物分子中的氟原子具有强大的电子亲和力,能够与其他元素形成稳定的化学键。
通过与表面元素反应,氟保护剂可以将其取代,从而改善表面的性能。
3. 氟保护剂具有很高的热稳定性。
在高温下,氟保护剂仍能保持其保护效果。
这是因为氟碳键的键能比较高,能够抵抗高温环境对保护膜的破坏。
因此,氟保护剂可以在高温条件下保持表面的氟保护效果。
总的来说,3M氟保护剂通过形成氟碳保护膜和与表面元素发
生化学反应,提供了可靠的表面保护。
它能够有效降低表面的摩擦系数、提高耐磨性、防止腐蚀和粘附等,广泛应用于各种领域的表面保护。
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3M氟素表面活性剂
NovecTM氟素表面活性剂
FC-4430
产品简介:
3MTM NovecTM氟素表面活性剂FC-4430 是一种非离子聚合型含氟表面活性剂,该表面活性剂作为涂料添加剂,可使涂料获得很低的表面张力,而这种很低的表面张力只有在添加了氟化合物时才能获得。
检测证明,作为3MTM NovecTM 氟素表面活性剂FC-430的换代产品,FC-4430 较FC-430具有更浅的颜色,更小的气味和更低的粘度(这使它更容易与溶液混合)。
对于各种水剂型、溶剂型和高固含量型的涂料来说,FC-4430 表面活性剂是一种优秀的润湿剂和流平剂。
FC-4430氟素表面活性剂能溶解和相容于绝大多数的聚合物,并能在干燥和固化过程中继续作用。
当被应用于水剂型聚合物体系中时,FC-4430 氟素表面活性剂能够有效降低水相/有机相之间的界面张力,并且在聚合物体系中的有机相中保持表面活性。
物理性质:
性质FC-4430
外观黄色粘稠液体
比重1.170kg/l(9.75 lbs./gal)
闪点(Setaflash 闭杯)82 ℃(180 ℉)
pH 值(1%水溶液)4.5
沸点200 ℃(392 ℉)
蒸气压0.0014 psi(0.07mmHg)
粘度(Bookriefield,#3,6rpm)5500cps(4701centistokes)
水中的溶解度可以按任意比分散
类型非离子型
成分100% 氟代脂肪族聚合物脂
(除特别说明之外,所有的参数值都是在25℃(77℉)下测得的)
3MTM NovecTM 氟素表面活性剂FC-4430 用量:
表面活性剂的推荐用量是介于0.1% 到0.05% 之间,建议在添加前,可先制备一个FC-4430 浓度为10-25% 的表面活性剂的溶液。
FC-4430 的表面张力:
表面张力(dynes/cm)@ % FC-4430 于溶剂/树脂
溶剂/树脂0% 0.1% 0.2% 0.5%
蒸馏水73 21 21 21
ARCOL LG-56 33 30 28 23
二丁基邻苯二甲酸脂34 33 32 31
脂肪族环氧树脂(UVR-6110,UC)46 38 36 23
双酚A 型环氧树脂(828-RS)45 33 29 17
(除特别说明之外,所有的参数值都是在25℃(77℉)下测得的)
FC-4430 的TGA 值:
这些数据证明了FC-4430 氟素表面活性剂在热处理应用过程中具有优异的热稳定性:
FC-4430 典型重量损失百分比所需加热温度:
5% 10% 50% 80% 90% 95%
FC-4430 195 255 305 330 355 405
注:10 毫克样品在空气中以5℃/分的升温速率加热
FC-4430表面张力/CMC(水溶液)
FC-4430 的溶解度:
溶剂FC-4430 克/100ml 溶剂
甲醇>25
丁基溶纤剂>25
醋酸脂溶纤剂>35
溶纤剂>25
丁酮>25
甲苯>35
二甲基甲酰胺>25
ARCOL LG-56 >40
苯酚甘油醚>30
二丁基邻苯二甲酸脂>25
(除特别说明之外,所有的参数值都是在25℃(77℉)下测得的)
FC-4430 的安全性和处理方法:
3MTM NovecTM 氟素表面活性剂FC-4430 是按照美国环保局(EPA) 检测准则来制造和销售的。
尽管FC-4430 没有应用上的限制,但是3M 目前还是限定它使用在非放射性和耐久工业涂料中, 3M 公司建议把它应用在涂料、粘着剂、清洗剂、树脂以及油墨等化工产品上面。
3M 不建议将这种产品应用在能易与人类的皮肤反复接触,易被人类吸入和摄入的物质中去。
武汉尚测不建议将FC-4430 应用在化妆品或医药中。
3M公司和美国食品药物管理局(FDA)都没有试验或评价过其在食品或医药行业中的应用。
在最终应用中,FC-4430 是否具有所需要的性能和持久性应由买方自己来决定。
保证涂料不会被轻易的抹掉或在公众的或私人拥有的废水处理设备中沉积,将有助于控制该种产品在环境方面的影响。
这种材料的最后处理是采取高温灰化或掩埋式垃圾处理。
如果想获得更多的信息,请参阅产品的《材料安全数据手册》或拨打电话给3M 的技术服务部门。