有機硅偶聯劑是兩端各帶有不性質活性基團的低分子化合物。它不但活動能力強,而且分子兩端不同性質的基團通過化學反應可以將兩種不同性質的物質連接起來(如有機物與無機物)。偶聯劑是一種具有特殊結構的有機硅化合物。在它的分子中,同時具有能與無機材料(如玻璃、水泥、金屬等)結合的反應性基團和與有機材料(如合成樹脂等)結合的反應性基團。常用的理論有化學鍵理論、表面浸潤理論、變形層理論、拘束層理論等。偶聯劑作表面改性劑,用于無機填料填充塑料時,可以改善其分散性和黏合性。在增強材料與樹脂基體之間能形成一個界面層。pp偶聯劑
鈦酸酯偶聯劑進一步擴大了硅烷偶聯劑的使用范圍,使非極性的鈣塑填充體系的偶聯效果明顯提高。此外根據特殊官能團的不同,又可以分為單烷氧基類,螯合型及配位型三種。鋁酸酯偶聯劑可改善制品的物理機械性能,如提高沖擊強度,提高熱變型溫度,可與鈦酸酯偶聯劑相媲美。另外其成本低,價格只為鈦酸酯偶聯劑的一半,具有色淺,無毒,使用方便等特點,熱穩定性比鈦酸酯還好,它與鈦系偶聯劑的較大差異在于對炭黑等顏料的分散性有極優的效果,因此在涂料方面的應用甚多。常用偶聯劑哪家靠譜偶聯劑其中一個是親有機物的基團,能與合成樹脂或其它聚合物發生化學反應或生成氫鍵溶于其中。
鈦酸酯偶聯劑:主要用來處理含鈣、鋇等無機填料。可分為單烷氧基脂肪酸類、單烷氧焦磷酸酯類、螯合類、配位類等。配位型偶聯劑含有四個烷氧基和兩個長鏈結構單元,當它與加有碳酸鈣的樹脂作用時,其機理如下:烷氧基可與碳酸鈣表面的水分子形成化學鍵,放出異丙醇,在碳酸鈣表面覆蓋了一層偶聯劑的單分子膜,改善了填料表面的性能,增加和樹脂的相容性;而兩個長鏈結構單元則與大分子發生纏繞,起到橋梁作用,從而把碳酸鈣與樹脂聯接起來。鈦酸酯偶聯劑與硅烷偶聯劑有協同效果,但在無機填料表面會爭奪氫氧根離子,因此要控制各自的用量。
偶聯劑不只可使填料和聚合物緊密相連而達到良好的機械強度,而且填料經過偶聯劑處理后,聚集的顆粒直徑大多明顯減小,可提高填料在聚合物中的分散性,使填料聚合物體系的流動性得以改善。這些因素都有利于改進制品的力學性能、表觀質量和加工性能。偶聯劑大致可分為硅烷系、鈦酸酯系、鋁酸酯系、鋯酸酯系、鉻絡合物系及其他高級脂肪酸、醇、酯等幾類,但應用普遍的主要是前兩種。硅烷系偶聯劑的功用是改變不同相的界面。在聚合物填充共混改性中,偶聯反應可形成一個從有機相通過硅烷偶聯劑到無機相的化學共價鍵,導致有機組分和無機組分之間的良好粘合以及在不良條件下鍵合的穩定佳。適合于不含游離水、只含化學鍵合水或物理水的填充體系。
鈦酸酯偶聯劑可用通式:(ROO(4-n) Ti(OX-R’Y)n(n=2,3)表示。其中RO-是可水解的短碳鏈烷氧基,能與無機表面羥基起反應,從而達到化學偶聯的目的;OX-可以是0基、烷氧基、磺酸基、磷基等,這些基團很重要,決定鈦酸酯所具有的特殊性能,如磺酸基賦予有機聚合物一定的觸變性;焦磷酰氧基有阻燃、防銹和增強粘接的性能;亞磷酰氧基可提供抗氧、耐燃性能等,因此通過OX-的選擇,可使鈦酸酯兼具偶聯和其他特殊性能;R’-是長碳鍵烷羥基,它比較柔軟,能和有機聚合物進行彎曲纏結,使有機物和無機物的相容性得到改善,提高材料的抗沖擊強度;Y是羥基、胺基、環氧基或含雙鍵基團等,這些基團連接在鈦酸酯分子的末端,可與有機聚合物進行化學反應而結合在一起。目前常用的硅烷偶聯劑為三烷氧基型。pp偶聯劑
增強塑料中,能提高樹脂和增強材料界面結合力的化學物質。pp偶聯劑
鈦酸酯偶聯劑屬于助劑產品,添加量很少,一般是0.5%-2%左右,再加上偶聯劑產品種類較多,鈦酸酯偶聯劑具有較多替代品,因此鈦酸酯偶聯劑需求規模較小,不足2萬噸。鈦酸酯偶聯劑合成路線和技術配方眾多,除了依賴技術、工藝流程等,在生產環節對先線工人和技術人員的生產經驗要求也較高,還需要較為專業的廠房、設備以及廢棄物處理裝置,因此行業具有一定的技術、規模以及環保壁壘,這些壁壘在很大程度上限制了鈦酸酯偶聯劑行業潛在進入者的投資。pp偶聯劑
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