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周震 先生
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发布时间:2020-06-11 03:09:22
***偶联剂在新材料中的应用研究
***偶联剂的应用面极广,可以处理有机材料,也可以处理无机材料,通过***偶联剂的处理后材料的某些性能会得到显著提高。以下介绍几种***偶联剂的在新材料中的具体应用研究。
在光材料中的应用
西安交大***研究了***偶联剂对太阳电池铝浆性能的影响及分析,当***偶联剂为2.5%时,有机载体的表面张力可从约30 mN/m 降低至25.69 mN/m,提高了铝1粉颗粒之间以及铝膜与硅片之间的黏附作用,从而减少划痕和灰化,进而可使铝电极的接触电阻由0.60 Ω 降低至0.19 Ω。
有学者将目光对准了玻璃的发光性能,这种玻璃是***偶联剂改性的芪3 掺杂铅-锡-氟磷酸盐的玻璃。将含有芪3的改性SnF2粉末掺入低熔点铅锡氟磷酸盐玻璃,获得了芪3掺杂的有机/无机杂化玻璃,这种玻璃有更好的投射性和均匀性。
在纳米级材料及复合材料中的应用
复合材料由于其优异的性能,***偶联剂批发报价,越来越受到大家的青睐,但是复合材料的固有缺点不能消除,通过利用***偶联剂的加入可以制备性能更佳的复合材料。纳米材料中加入偶联剂后就像增强体一样,可以显著提高材料性能。
用硅酸钠制备纳米SiO2乳液,用氯化铵控制粒径大小,然后与天然胶乳共混共沉制备出SiO2/NR复合材料。经过***偶联剂处理的纳米SiO2 在复合材料中分散均匀,力学性能较好。除了无机复合材料,在纳米氧化锌制备中也加入了***偶联剂,采用的***偶联剂有KH550、KH 560、KH 570对纳米ZnO进行了改性,研究表明***偶联剂KH570改性效果较好,改性后纳米ZnO 粉体表面包覆了KH 570,晶型没有发生明显改变但分散性变好。
除了制备纳米级的材料的研究,在复合材料中也有应用,如偶联剂在复合水泥砂浆中应用研究,研究结果表明,0.5%-1%***偶联剂的水溶液能较大幅度地提高多种复合水泥砂浆的抗折强度和抗拉强度,且能提高普通水泥砂浆和聚合物改性水泥砂浆的稠度,但会使其分层度略有增大。又如采用***偶联剂KH-550对废环氧模塑料粉(废EMC粉)进行表面改性并制备了相应的改性废EMC粉/PVC复合材料,提高了拉伸强度、冲击强度和弯曲强度,而且也大大改善了废EMC 粉和PVC之间的相容性,提高了界面结合强度。
由于原料及生产工艺的不同,***偶联剂批发报价Si-69的生产有多种方法,但主要的合成方法和原理有如下几种:
(1)接合成法
直接合成法是应用较早的合成Si-69的方法,合成原理如式。此法具有合成步骤简单、不受化钠中杂质的干扰等特点。但其也同样具有原料来源困难、对设备耐烛性要求高、生产成本较大等缺点。***偶联剂批发报价随着有机硅化学产品的开发和合成工艺的改进,直接合成法的使用会逐渐被其它方法所替代。
(EtO)3Si(CH2)3SH Cl2S2 →[(EtO)3Si(CH2)3]2S4 HCl (1)
(2)碱金属合成法
此类方法是目前生产Si-69***为常用的方法之一,又被业内人士称为'无水合成法”。反应体系一般需氮气保护,以无水乙醇为反应介质。碱金钠首先与无水乙醇反应,制得乙醇钠;然后在一定温度和压力下加入硫磺,生成多琉化钠;再加入(EtO) 3Si(CH2)3X (X为南元素)反应,制得产品。合成原理如式(2)。此法具有合成条件温和、对设备要求较低、产率较高、产品性状稳定、无污染等优点,缺点是反应原料碱金属价格昂贵、反应条件控制较为严格等。
(EtO)3 Si(CH2)3X Na2S Na S → [(EtO)3Si(CH2)3]2S4 NaX (2)
(3)相转移催化剂法
此法又称为“水相合成法”,反应是在水溶液中先使琉化钠和硫粉反应生成多硫化物,然后加入相转移催化剂混匀,再加入(EtO)3 Si(CH2)3X反应,制得产品。
偶联剂是一类具有两不同性质官能团的物质,我们要怎样了解钛酸酯结构和性能的关系,才可以正确帮助你选用各类品种。偶联剂适用于高湿填充剂和含水聚合物体系,如湿法二氧化硅、陶土、滑石粉、硅酸铝、水处理玻璃纤维、灯黑等,在高湿体系中,一般的单烷氧基型钛酸酯由于水解稳定性较差,偶联效果不高,而该型具有***的水解稳定性,在此状态下,显示良好的偶联效果。希望在大家能好好使用它的原理!
***偶联剂的通式为RSiX3,式中R代表氨基、巯基、乙烯基、环氧基、Q基及甲1基丙烯酰氧基等基团,这些基团和不同的基体树脂均具有较强的反应能力,X代表能够水解的烷氧基。***偶联剂在国内有KH550,KH560,KH570,KH792,DL602,DL171这几种型号。
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