des produits

agent de couplage silane

brève description:


Détail du produit

Mots clés du produit

Synonymes en anglais

réactif de couplage

Propriété chimique

La formule moléculaire de l'agent de couplage silane est généralement YR-Si(OR)3 (dans la formule, groupe fonctionnel Y-organique, groupe SiOR-silane oxy).Les groupes silanoxy sont réactifs avec la matière inorganique et les groupes fonctionnels organiques sont réactifs ou compatibles avec la matière organique.Par conséquent, lorsque l'agent de couplage silane se trouve entre l'interface inorganique et organique, l'agent de couplage matrice organique-silane et la couche de liaison à matrice inorganique peuvent être formés.[1] Les agents de couplage silane typiques sont A151 (vinyl triéthoxylsilane), A171 (vinyl triéthoxylsilane), A172 (vinyl triéthoxylsilane).

Présentation et fonctionnalités du produit

Un monomère de silicium organique AYANT DEUX GROUPES de réaction différents ou plus DANS une molécule qui peut se lier chimiquement (se coupler) avec des matériaux organiques ET inorganiques.La formule chimique de l’agent de couplage silane est RSiX3.X représente un groupe fonctionnel hydrolytique, qui peut être couplé à un groupe méthoxy, un groupe éthoxy, un agent fibrinolytique et des matériaux inorganiques (verre, métal, SiO2).R représente un groupe fonctionnel organique, qui peut être couplé à des groupes vinyle, éthoxy, acide méthacrylique, amino, sulfhydryle et autres groupes organiques ainsi qu'à des matériaux inorganiques, diverses résines synthétiques, réaction du caoutchouc.

utiliser

Il peut améliorer les performances de liaison de la fibre de verre et de la résine, améliorer considérablement la résistance, la résistance électrique, la résistance à l'eau, la résistance climatique et d'autres propriétés des matériaux composites renforcés de fibre de verre, même à l'état humide, il améliore les propriétés mécaniques des matériaux composites, le L’effet est également très significatif.L'utilisation d'agent de couplage silane dans la fibre de verre est assez courante, car cet aspect de l'agent de couplage silane représente environ 50 % de la consommation totale, qui est utilisé dans d'autres variétés telles que le vinyle silane, l'amino silane, le méthylallyl oxy silane, etc. .La charge peut être traitée en surface au préalable ou directement ajoutée à la résine.Il peut améliorer la dispersion et l'adhésion des charges dans la résine, améliorer la compatibilité entre les charges inorganiques et la résine, améliorer les performances du processus et améliorer les propriétés mécaniques, électriques et de résistance aux intempéries des plastiques chargés (y compris le caoutchouc).Il peut améliorer leur force de liaison, leur résistance à l’eau, leur résistance au climat et d’autres propriétés.Les agents de couplage au silane peuvent souvent résoudre le problème selon lequel certains matériaux ne peuvent pas être liés pendant une longue période.Le principe de l'agent de couplage silane en tant qu'agent viscosifiant est qu'il comporte deux groupes ;Un groupe peut se lier au matériau du squelette lié ;L'autre groupe peut être combiné avec des matériaux polymères ou des adhésifs, de manière à former des liaisons chimiques fortes au niveau de l'interface de liaison, améliorant considérablement la force de liaison.L'application de l'agent de couplage au silane comporte généralement trois méthodes : l'une consiste à utiliser l'agent de traitement de surface du matériau du squelette ;Deux sont ajoutés à l'adhésif, trois sont directement ajoutés au matériau polymère.Du point de vue de l'efficacité et de la réduction des coûts, les deux premières méthodes sont meilleures.

colis et transport

B. Ce produit peut être utilisé, 25KG, 200KG,1000KG, baril.
C. Conserver scellé dans un endroit frais, sec et aéré à l'intérieur.Les récipients doivent être hermétiquement fermés après chaque utilisation avant utilisation.
D. Ce produit doit être bien scellé pendant le transport pour empêcher l'humidité, les alcalis et acides forts, la pluie et autres impuretés de se mélanger.


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