医用密封胶的研究进展
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硅烷改性聚醚密封胶的配方研究和进展
郑锋;郁泽林;陈丹;郝开强
【期刊名称】《有机硅材料》
【年(卷),期】2024(38)2
【摘要】本文叙述了硅烷改性聚醚(MS)预聚体的合成路线及主要区别,并以钟化MS产品为对象,从配方角度综述了预聚体、增塑剂、填料、偶联剂、催化剂和除水剂的类型或用量对MS密封胶力学性能和工艺性能的影响,最后总结了MS密封胶的市场现状并展望了未来发展趋势。
【总页数】4页(P85-88)
【作者】郑锋;郁泽林;陈丹;郝开强
【作者单位】杭州之江有机硅化工有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TQ436.6
【相关文献】
1.硅烷改性聚醚密封胶的应用研究进展
2.硅烷改性聚醚密封胶的研究和应用进展
3.低模量硅烷改性聚醚密封胶的配方设计及性能研究
4.装配式建筑用硅烷改性聚醚密封胶研究进展
5.硅烷改性聚醚密封胶的研究进展
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2024年MS密封胶市场规模分析引言本文将对MS密封胶市场的规模进行分析。
首先,将对MS密封胶的定义和特性进行介绍。
随后,将对全球和地区MS密封胶市场的规模进行综合分析,并预测未来市场的发展趋势。
最后,将提出对市场的建议和展望。
1. MS密封胶的定义和特性MS密封胶是一种以气状和液态为基础的多用途胶粘剂。
它由聚硅氧烷、硅基石油树脂和其他添加剂组成。
MS密封胶具有以下特性: - 良好的粘附性能:能够粘合多种材料,如金属、玻璃、塑料等。
- 耐候性强:能够抵抗紫外线、氧化和湿热等环境因素的影响。
- 耐化学性能好:能够抵抗化学物质的侵蚀。
- 优秀的弹性:能够在材料伸缩和振动时保持良好的粘结强度。
2. 全球2024年MS密封胶市场规模分析根据市场调研数据,全球MS密封胶市场规模逐年增长。
以下是全球2024年MS 密封胶市场规模分析的一些关键点:2.1 总体市场规模根据数据分析,2019年全球MS密封胶市场规模为XX亿美元。
预计到2025年,市场规模将达到XX亿美元,复合年增长率为X%。
2.2 市场应用领域全球MS密封胶市场主要应用于建筑、汽车、航空航天、工业等领域。
其中,建筑行业占据了最大的市场份额,预计在未来几年内将保持强劲增长。
2.3 地区市场分析根据地区划分,全球MS密封胶市场可分为北美、欧洲、亚太地区、拉丁美洲和中东与非洲等地区。
目前,北美地区是全球MS密封胶市场的主要消费地。
亚太地区也在很大程度上促进了市场的增长。
3. 地区2024年MS密封胶市场规模分析本节将对各地区MS密封胶市场规模进行深入分析。
3.1 北美市场北美地区是全球MS密封胶市场最大的地区。
在这个地区,建筑业和汽车行业的快速发展是市场增长的主要驱动力。
预计到2025年,北美地区的市场规模将达到XX 亿美元。
3.2 欧洲市场欧洲地区的MS密封胶市场也表现出良好的增长势头。
在欧洲,建筑业对MS密封胶的需求持续增长,不断推动市场的发展。
硅烷改性聚合物密封胶的研究和应用进展作者:卢铭洛陈研杨澜燕杨富国来源:《科技风》2022年第28期摘要:硅烷改性聚合物密封胶综合了各类密封胶的优点,应用极为广泛,近年来发展迅速。
本文综述了在建筑、交通和其他不同领域硅烷改性聚合物密封胶的应用状况以及相关的学术研究进展,并展望了硅烷改性聚合物密封胶今后的发展前景。
关键词:硅烷改性;密封胶;研究进展密封胶在常温下是一种呈黏稠状的液体,通过温度变化、溶剂挥发和化学交联等过程使基材与之黏结,并逐步定型为塑性固态或弹性体,成为具有防水、密封、减震、防腐等作用的多功能黏结密封材料[1]。
自20世纪70年代以来,几类硅烷改性密封胶是由活性硅氧烷对聚氨酯聚合物或聚醚进行封端制成,陆续被欧美、日本等国家开发,类型主要有三种:硅烷改性聚氨酯密封胶(SPU)、硅烷封端聚醚密封胶(STPE)、硅烷改性聚醚密封胶(MS)[2]。
这三者端基均为可湿气固化的硅氧烷基,以聚醚或聚氨酯作为预聚物,性能具有的优点:操作使用简便、交联固化程度深、黏结性能好等[3]。
同时,与传统的密封胶相比,均有所不同的是固化机理,称之为室温湿气固化,端基交联固化形成三维网状的结构,顺应绿色环保的潮流趋势[4]。
1 硅烷改性聚合物密封胶的研究和应用进展1.1 硅烷改性聚合物密封胶的研究进展文献[5]研究了PU预聚体对聚氨酯涂料性能的影响,在PU预聚体合成过程中,通过NCO与OH的摩尔比的改变。
大量实验数据表明,在制备PU预聚体的过程中,NCO与OH比值越高,越有利于PU预聚体拉伸强度、杨氏模量和硬度的提高,当NCO与OH比值降低时,PU预聚体伸长率的提高越明显。
当NCO与OH比值固定不动时,当多元醇羟基含量的增加时,PU预聚体的拉伸强度随之而增加。
此外,当羟基含量的减少时,聚氨酯的伸长率随之而增加。
黄活阳等[6]制备了一种有机硅改性聚醚密封胶,属于单组分环保型,原料采用的是有机硅改性聚醚树脂、聚氧化丙烯二醇,另外还填加填料、硅烷偶联剂和催化剂等。
异氰酸酯胶黏剂的改性及研究进展摘要:随着我国的经济在快速的发展,社会在不断的进步,综述了异氰酸酯胶黏剂的优缺点,介绍了当今对异氰酸酯胶黏剂改性的物理改性和化学改性方法,并针对物理改性中的共混改性、填充改性以及化学改性中的交联改性的方法分别进行了详细的介绍;同时对近几年来国内外针对异氰酸酯胶黏剂改性的最新研究动态进行了阐述分析,最后对今后异氰酸酯胶黏剂改性的研究发展前景做出了展望。
关键词:异氰酸酯;胶黏剂;改性;研究进展引言异氰酸酯胶黏剂主要是由异氰酸酯单体制成的胶黏剂,它属于聚氨酯胶黏剂。
常用的异氰酸酯品种有甲苯二异氰酸酯(TDI)、二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)、三苯基甲烷三异氰酸酯(TTI)等。
异氰酸酯胶黏剂在常温下能够发生固化,也可以加热固化,容易产生交联结构,它的耐热、耐溶剂性能良好; 该胶黏剂由于具有较多的异氰酸基团(-NCO)使其有较大的极性和较高的反应活性,因此它对很多材料都有较高的粘附性能,但是高含量的-NCO 易使胶黏剂对潮气敏感,具有毒性,固化后的胶层硬度高且发脆。
同时,异氰酸酯易与多种基团发生化学反应,其中与一些基团的反应将会影响其在使用过程中的使用性能,所以需要通过改性来提高异氰酸酯胶黏剂的性能。
由于异氰酸酯能够与多种物质发生反应,故为其改性提供了多种途径。
如异氰酸酯能够与多元醇、聚醚、聚酯酰胺、蓖麻油等含活性羟基化合物反应生成氨甲基酸酯; 与含氨基化合物的反应通常生成脲,然后进一步发生终生成缩二脲; 与水反应生成胺和二氧化碳,胺进一步与异氰酸酯反应生成脲; 与含羧基化合物反应先生成混合酸酐,最后分解放出二氧化碳而生成酰胺;与氨基甲酸酯反应生成脲基甲酸酯。
此外,异氰酸酯对光敏感,在光照条件下还可以发生自聚反应,形成二聚体或三聚体。
1异氰酸酯胶黏剂制备称取一定量N220试剂加入三口瓶中,固定安装在试验台上.搅拌器搅拌速度300~400r/min,升温至75℃,再滴加一定量TDI,恒温1h;加入一定量DMPA,待反应3h后将三口瓶中的溶液倒入烧杯中;温度降低到40℃时再滴加TEA并搅拌,配置10%OP溶液加入高速搅拌的烧杯中.2异氰酸酯胶黏剂的改性及研究进展2.1物理改性研究物理改性是在基体中加入其它的物质,如无机材料、弹性体、塑料或一些添加助剂等,通过混合、混炼的方法制成性能突出的改性材料,物理改性分为共混改性和填充改性。
硅烷改性聚醚密封胶的研究进展详细阐述了硅烷改性聚醚预聚体的合成方法和硅烷改性聚醚密封胶的性能特点、配方及固化机理,并综述了硅烷改性聚醚密封胶的最新研究进展和应用现状。
标签:硅烷改性聚醚;密封胶;合成;配方近年来,由于我国实行了更为严格的环境卫生法规,传统的聚氨酯密封胶因含有游离的异氰酸酯,并且固化时容易形成气泡,其在很多领域的应用受到限制,而硅酮密封胶因撕裂强度低、涂饰性差、容易污染建材,其应用也受到一定限制。
硅烷改性聚醚密封膠兼具聚氨酯密封胶和硅酮密封胶的优点,克服2者的性能不足,具有优良的力学强度、涂饰性、耐污性,且产品中无异氰酸酯及有机溶剂,是国内外新型弹性密封胶的主要发展方向。
硅烷改性聚醚密封胶(简称MS密封胶)又称有机硅改性聚醚密封胶和端硅烷基聚醚密封胶,它是一种以端硅烷基聚醚(以聚醚为主链,2端用硅氧烷封端)为基础聚合物制备的高性能环保密封胶。
该密封胶的良好综合性能与其基础聚合物的特殊结构有很大关系。
MS密封胶具有如下优异性能:1)对基材广泛的粘接性。
由于端硅烷基聚醚的低表面能和高渗透力,使其对多数无机、金属和塑料基材具有良好的润湿能力,从而对基材产生良好粘附性。
2)优良的耐候性和耐久性。
端硅烷基聚醚以聚醚为长链,以硅烷氧基封端,聚醚长链具有低不饱和度、高分子质量且分布窄的特点。
其端基是可水解的硅氧烷基团,MS密封胶经过室温湿固化会形成以Si-O-Si键为交联点、柔性聚醚长链相连接的网络结构,这种体系不仅具有优良的耐候性、耐水性、耐老化和耐久性能,而且能有效地抑制和避免密封胶长期使用后表面裂纹的产生。
3)环保性。
硅烷改性聚醚是以硅烷氧基封端聚醚的长链结构,不像聚氨酯密封胶含有毒性的异氰酸酯基团和游离异氰酸酯。
端硅烷基聚醚黏度低,具有良好的作业性,无需使用有机溶剂调节配方的工艺操作性能,因此,硅烷改性聚醚胶的挥发性有机物(TVOC)含量很低。
4)可涂饰性。
普通的硅酮密封胶表面不能刷漆上色,只能根据用户需求调配成用户所需的颜色;而硅烷改性聚醚胶可刷漆上色,具有较好的可涂饰性。
医用聚氨酯密封胶标准
医用聚氨酯密封胶的标准主要包括以下几个方面:
1. 外观与性状:聚氨酯密封胶应具有均匀的外观,无明显的颗粒、气泡或杂质。
同时,应具有符合要求的粘度、固化速度和弹性。
2. 耐水性:聚氨酯密封胶应具有优异的耐水性,能够在长期暴露在潮湿环境下仍保持其性能。
3. 耐老化性:聚氨酯密封胶应具有良好的耐老化性能,能够在户外环境或长期使用过程中保持其性能。
4. 强度和硬度:聚氨酯密封胶应具有符合要求的拉伸强度和硬度,以确保其能够承受预期的载荷和压力。
这些标准确保了医用聚氨酯密封胶在医疗设备和器械中的应用时,能够提供可靠的性能和安全性。
这些标准通常也符合相关法规和行业规范的要求,以确保产品的质量和合规性。
需要注意的是,具体的医用聚氨酯密封胶标准可能因不同的应用领域和用途而有所差异。
因此,在选择和使用医用聚氨酯密封胶时,建议参考相关的行业标准和规范,以及产品说明书和技术数据,以确保其满足特定的应用要求。
医用胶的发展趋势
医用胶是医疗器械领域中的一种重要材料,具有粘合、缝合、填充等功能。
随着医学技术的不断发展和市场需求的变化,医用胶也在不断创新和改进。
1. 溶解性胶:溶解性胶可在伤口愈合后自然溶解,不需要二次手术取出,能够减轻患者的痛苦和负担。
2. 生物活性胶:生物活性胶能够刺激组织再生,促进伤口愈合,具有独特的生物相容性和生物活性,可以有效减少并发症的发生。
3. 自适应胶:自适应胶具有智能化功能,可以根据伤口形态自动调整形状和粘度,粘合得更加紧密,填充效果更好。
4. 软性胶:软性胶具有柔软的质地,能够更好地贴合伤口表面,具有更好的缝合效果和减少伤口疼痛的作用。
5. 硅胶基胶:硅胶基胶耐高温、耐低温、化学稳定,具有较长的使用寿命,可以应用于人工器官、假体等高端医疗领域。
总的来说,医用胶的发展趋势是朝着安全、可靠、智能化和生物活性化方向发展。
在未来,医用胶还将会有更加广泛的应用和更加多样化的研发成果。
密封技术的定义密封技术的分类密封技术的定义与分类密封技术的应用领域030201密封技术的发展趋势新型密封材料如高分子材料、陶瓷材料等不断涌现,提高了密封性能和寿命。
材料创新结构设计优化智能化环境友好通过对密封结构的设计优化,提高密封效果和可靠性。
智能密封技术逐渐应用于工业生产中,能够实时监测和自动调整密封状态,提高生产效率和安全性。
发展环保型密封材料和低能耗密封技术,减少对环境的影响。
橡胶密封材料聚四氟乙烯具有极佳的化学稳定性、耐腐蚀性、低摩擦系数和高可靠性等特性。
聚四氟乙烯材料应用广泛应用于化工、制药、食品和半导体等领域。
聚四氟乙烯密封材料金属密封材料金属密封材料具有高强度、高耐磨性、高耐腐蚀性和高可靠性等特性。
金属密封材料应用广泛应用于石油、化工、能源和航空航天等领域。
复合密封材料复合密封材料应用复合密封材料国际密封技术市场现状市场份额密封技术向高效、节能、环保方向发展,新材料和新工艺不断涌现,提高了密封性能和寿命。
技术趋势应用领域03市场需求中国密封技术市场现状01产业规模02技术水平密封技术市场发展趋势市场需求国际竞争力技术创新技术创新与提升行业标准与规范完善标准体系强化质量监管规范市场竞争市场竞争与合作加强企业合作鼓励企业间加强合作,共享技术成果和资源,推动技术创新和发展。
拓展市场领域积极拓展密封技术的应用领域,如新能源、环保、航空航天等领域。
提升品牌影响力通过提升产品质量和服务水平,增强企业品牌的知名度和影响力。
高性能密封材料的发展前景聚合物基复合材料金属基复合材料陶瓷基复合材料智能密封技术的发展趋势智能化控制预测性维护个性化设计能效优化安全生产环保材料绿色环保对密封技术的要求与挑战案例一:核电设备密封技术应用案例核电设备对密封技术的要求01密封技术应用02案例分析03石油化工设备对密封技术的要求案例二:石油化工设备密封技术应用案例密封技术应用案例分析案例三:航空航天设备密封技术应用案例航空航天设备对密封技术的要求密封技术应用案例分析010203汽车工业对密封技术的要求密封技术应用案例分析案例四:汽车工业密封技术应用案例。
医用胶行业分析报告1. 引言医用胶作为一种医疗器械材料,在医疗领域中扮演着重要角色。
随着人们对医疗服务的需求不断增长,医用胶行业也经历了快速发展。
本报告旨在分析医用胶行业的发展现状、趋势以及面临的挑战,给出对未来市场的预测。
2. 市场规模与发展根据市场调研数据显示,截至目前,全球医用胶市场规模持续增长。
2019年全球医用胶市场规模达到XX亿美元,预计到2025年将达到XX 亿美元。
这主要受益于全球人口老龄化、疾病负担加重以及医疗技术的不断进步。
3. 发展趋势3.1 技术创新随着医疗技术的不断进步,医用胶的研发也在持续进行。
新型医用胶材料的出现,不仅提高了医疗器械的使用性能,还满足了不同病症的治疗需求。
例如,具有抗菌功能的医用胶材料,在防治感染方面有着广泛的应用前景。
3.2 市场细分医用胶市场的细分趋势明显,根据用途不同,分为手术胶、创伤胶、口腔胶等多个领域。
各个细分市场根据产品特点和应用需求有着不同的市场规模。
市场细分将促使厂商加强不同领域的研发,提高产品的竞争力。
3.3 医疗保健需求增加近年来,人口老龄化现象不断加剧,慢性病的发病率逐年上升,这导致了医疗保健需求的增大。
医用胶产品作为医疗器械领域的重要组成部分,需求量也因此持续增长。
4. 产业竞争医用胶行业竞争激烈,市场上主要存在着国内外各类厂商。
国内厂商主要以生产中低端产品为主,价格相对较低;而国外厂商侧重于高端产品和技术创新。
此外,随着市场进一步细分,越来越多的新进入者涌入,增加了市场竞争的强度。
5. 挑战与机遇5.1 制造成本医用胶的制造成本主要包括原材料成本、人工成本以及环保要求导致的排污费用。
随着环保政策的趋严和原材料价格的上涨,制造成本不断增加,对产业发展构成了挑战。
5.2 法规要求医疗器械行业受到严格的监管和法规要求,医用胶的生产需符合标准和规范。
随着法规的修改和更新,厂商需不断调整生产工艺和技术,以满足法规的要求,这对于小型企业而言可能带来较大的压力。
MARSI的国内外研究现状急诊输液观察室乔洁郝卫文皮肤粘胶剂在保护患者伤口和管道固定中起了非常重要的作用。
如果粘胶剂的黏性太强,在揭除粘胶剂时,可能会导致患者伤口或周围皮肤的损伤【1】。
随着医用粘胶在医疗环境中广泛应用,由其导致的皮肤损伤也越来越受到临床医护人员的关注。
2013年全美23位来自各专科领域的行业专家联合发布了医用粘胶剂引起的皮肤损伤的专家共识[2]。
2016年INS指南也提出了要了解以粘胶剂为基质的固定装置导致医用粘胶剂相关性皮肤损伤的风险[3]。
国内文献[4]显示,胶布的使用是导致医源性皮肤损伤的主要原因。
医用粘胶剂导致的患者皮肤安全问题已经非常严峻。
1.MARSI的定义医用黏胶是组成各种产品(包括胶布、敷料、电极片、造口袋等)的其中一种成分,用于固定外部医疗装置,拉合伤口边缘,促进伤口愈合。
黏胶面包括丙烯酸酯、硅酮、水凝胶、水胶体敷料、聚氨酯、天然胶、氧化锌。
医用胶胶布指因医疗需要,在塑料/织物材料上涂以医用黏胶,由具有压力敏感性的粘贴面和作为黏胶载体的背衬共同组成的产品,用于覆盖/保护伤口、拉和伤口边缘。
医用胶粘剂相关性皮肤损伤(Medicall Adhensive Related Skin Injury MARSI)是指移除粘胶产品后的30分钟或30分钟以上的时间内出现持续性红斑和/或其他的皮肤异常(包括但不限于:水疱、大疱、糜烂或撕裂)。
2、发病机制MARSI的发病机制尚不完全明确,当皮肤与胶粘剂的附着比皮肤细胞间的附着更紧密时,去除胶粘剂时,皮肤表皮层出现了部分或完全剥离;反复地使用和去除胶粘剂将导致皮肤屏障功能受损、引起炎性反应和伤口愈合反应,导致MARSI的发生;此外,粘胶剂中的某些化学物是已知的可引起患者皮肤发生过敏性及接触性皮炎。
3、临床表现根据皮肤损伤的临床表现,MARSI的主要类型可分为机械性损伤、皮炎、浸渍、毛囊炎几大类。
见表1。
机械性损伤表皮剥脱伤损伤一般是表浅的,形状不规则,皮肤较光滑,可有红斑或水疱形成张力性损伤因粘贴不当导致表皮与真皮的分离而出现张力性损伤或水疱皮肤撕裂伤因剪切力、摩擦力和/或顿力造成的皮肤层部分或全层分离皮炎接触性皮炎由于化学物质导致的非过敏性皮炎,发生在与胶布的接触区,界限分明,可能有红肿、水疱等。
硅烷封端聚氨酯密封胶研究进展介绍了硅烷封端聚氨酯(SPU)密封胶的特点及合成方法,阐述了多元醇、异氰酸酯、异氰酸酯基与羟基物质的量比、硅烷封端剂以及其他助剂对SPU密封胶性能的影响,总结了SPU密封胶在建筑、汽车工业等领域的应用,最后对SPU密封胶的发展方向提出了建议。
标签:密封胶;硅烷封端剂;聚氨酯密封胶是用于填充孔洞、接缝等间隙的膏状材料,它固化后将基材粘接成一个整体,具有防水、防尘、防雾等功能,广泛应用于建筑、汽车、机械、电子等领域。
硅烷封端聚氨酯(SPU)属于一种新型的聚氨酯,其主链是聚醚或聚酯型聚氨酯,端基是可水解的甲基硅氧烷,兼具聚氨酯和硅酮胶的优点。
近年来实行了更严格的环境卫生法规,传统的聚氨酯密封胶由于含有游离的异氰酸酯,而且固化时容易形成气泡,使其在很多领域受到限制。
SPU密封胶不含游离的异氰酸酯,而固化机理与硅酮胶相同,分子中含有硅氧键和极性的氨基甲酸酯键,且具有三维交联的特点,因而对金属及塑料等多种不同的材料都具有良好的粘接性能,且无需底胶。
此外,SPU密封胶具有优良的耐化学品性、耐水性、耐热性及耐湿热性能,在高湿环境下也不会有气泡产生,产品更安全、环保,具有广阔的市场前景[1],现已成为密封胶领域研究的热点。
1 SPU密封胶的合成SPU预聚体的合成通常有3种方法:①先合成端羟基(—OH)聚氨酯预聚物,再与带异氰酸酯基(—NCO)的硅氧烷反应合成SPU预聚体[2,3];②先合成端异氰酸酯基(—NCO)的聚氨酯预聚物,再与含活泼氢(羟基或氨基)的硅氧烷反应合成SPU预聚体[4];③多元醇直接与带有异氰酸酯基的硅烷反应[5]。
其中方法①和③合成的SPU预聚体黏度较低,易于使用,但带有异氰酸酯基的硅烷种类较少且价格昂贵,难以市场化,因此常用方法②合成SPU预聚体。
SPU密封胶的合成:将填料、SPU预聚体、增塑剂、触变剂和催化剂等高温脱水后加入行星双轴搅拌机,混合分散后制得性能优良的SPU密封胶,并通过改变原料种类和配比制得不同模量、硬度、断裂伸长率的产品,最后用高密度聚乙烯塑料管包装保存备用。
粘合密封胶研究报告粘合密封胶是一种高性能的粘合密封材料,其在建筑、汽车制造、机械制造等领域广泛应用,具有粘结力强、耐久性好、耐高温、抗紫外线和化学稳定性等特点。
本文对粘合密封胶的研究进展和发展趋势进行了综述。
一、粘合密封胶的种类及特性1.硅酮密封胶硅酮密封胶是一种基于二氧化硅的胶粘剂,其耐高温、抗紫外线和耐化学品腐蚀的能力非常强。
硅酮密封胶广泛用于铝制品、不锈钢制品、陶瓷、玻璃和塑料等材料的胶接和密封。
2.聚氨酯密封胶聚氨酯密封胶具有良好的强度和耐久性,对温度、化学和紫外线的抵抗能力很强。
聚氨酯密封胶广泛应用于建筑和机械领域。
3.丙烯酸脂密封胶丙烯酸脂密封胶具有较高的强度和耐久性,同时易于加工和施工。
丙烯酸脂密封胶广泛应用于建筑、航空和汽车等领域。
1.建筑领域在建筑领域,粘合密封胶主要用于连接和密封板材、玻璃、门窗等。
硅酮密封胶和聚氨酯密封胶在建筑领域的应用最为广泛。
2.汽车制造领域在机械制造领域,粘合密封胶广泛应用于轮胎、液压管道、传动轴等部位的粘接和密封,丙烯酸脂和聚氨酯密封胶在机械制造领域的应用最为广泛。
三、粘合密封胶的发展趋势1.高性能化随着工业技术的不断提高,人们对粘合密封胶的要求也越来越高。
未来,粘合密封胶将更加高性能化,如更高的强度、更好的耐高温性能和更长的使用寿命等。
2.智能化未来,粘合密封胶将向着智能化的方向发展。
通过添加纳米材料、智能微胶囊等技术,可以使粘合密封胶在应力较小的情况下自我修复,增强产品的寿命和耐用性。
3.环保化环保意识在全球范围内不断提高,粘合密封胶也将朝着环保化的方向发展。
人们将更加注重胶水与材料间的结合力并减少对环境的破坏。
2024年MS密封胶市场发展现状摘要本文主要探讨了MS(聚合物硅酮)密封胶市场的发展现状。
首先介绍了MS密封胶的基本特点和应用领域,然后分析了市场发展的整体情况,包括市场规模、增长趋势和竞争格局。
接着讨论了市场发展面临的挑战和机遇,并提出相应的策略建议。
最后,总结了MS密封胶市场的未来发展趋势。
1. 引言MS密封胶是一种由聚合物和硅酮组成的粘合剂,具有良好的抗老化性能、耐高温性能和粘接强度。
由于其优异的性能,MS密封胶在建筑、汽车、航空航天和电子等领域得到广泛应用。
本文将详细分析MS密封胶市场的发展现状。
2. MS密封胶市场规模及增长趋势分析根据市场调研数据显示,近年来MS密封胶市场规模不断扩大。
这主要是由于建筑行业的快速发展和汽车产量的增加带动需求的增长。
另外,MS密封胶的优良性能也促使其在其他领域的应用不断扩展。
随着人们对高品质和可靠性的要求提高,MS密封胶市场将继续保持良好的增长态势。
未来几年,预计建筑行业和汽车行业的发展仍将是主要推动力。
3. MS密封胶市场竞争格局分析目前,MS密封胶市场竞争较为激烈,主要厂商包括3M、Henkel、Dow Corning 等。
这些厂商在产品质量、品牌知名度和销售网络等方面具有竞争优势。
此外,一些新进入的小型企业也加入了竞争,通过专业的技术和定制化服务来满足不同客户的需求。
这些新进入的企业在市场细分领域有一定的竞争优势。
4. MS密封胶市场面临的挑战和机遇4.1 挑战: - 市场竞争激烈,产品同质化现象严重; - 原材料价格波动导致成本压力增加; - 新技术的出现可能对传统产品构成威胁。
4.2 机遇: - 不断增长的建筑和汽车市场需求; - 不断更新的产品技术提供了创新机会; - 对环境友好型产品的需求增加。
5. 策略建议面对竞争和挑战,厂商可以采取以下策略来应对: - 加强研发力度,不断提高产品的技术含量和附加值; - 根据市场需求,不断推出新品种和新应用; - 提高产品质量和售后服务,树立品牌形象。
ADHESION粘接学术论文Academic papers研究报告与专论收稿日期:作者简介:通讯作者:2021-01-25杨豪博(1996-)男,硕士,主要从事聚合物密封胶方面的研究。
熊联明(1961-)男,博士,教授,主要从事高分子材料方面的应用研究。
E-mail:*****************硅烷改性聚合物密封胶的研究进展杨豪博1,熊联明1,2,龙海青1(1.南昌航空大学环境与化学工程学院,南昌 330063;2.南昌邃创科技开发有限公司,南昌 330029)摘 要:硅烷改性聚合物密封胶综合了各类密封胶的优点,并具有自身独特的优势,应用极为广泛,国内发展迅速。
为更进一步了解硅烷改性密封胶,综述了制备方法、固化机理、应用领域以及相关的学术研究进展,并展望了该类产品今后的发展趋势。
关键词:硅烷改性;密封胶;聚氨酯;聚醚中图分类号:TQ317 文献标识码:A 文章编号:1001-5922(2021)05-0001-04Recent advances in silane-modified polymer sealantYang Haobo 1, Xiong Lianming 1,2, Long Haiqing 1(1.School of Environment and Chemical Engineering,Nanchang Hangkong University,Nanchang 330063,China ;2. Nanchang Sui Chuang Technology Development Co. , Ltd., Nanchang 330029,China )Abstract :Silane-modified polymer sealant combines the advantages of various sealants and has its own unique advantages.It is widely used and developed rapidly in China.In order to further understand the silane-modified sealant,the preparation method,curing mechanism,application field and related academic research progress are re-viewed,and the future development trend of this type of product is prospected. Key words :silane-modified; sealant; polyurethane; polyether20世纪70年代以来,日本、欧美等国家先后开发了几类硅烷改性密封胶,其是以活性硅氧烷对聚醚或聚氨酯聚合物进行封端制成,主要包括硅烷改性聚氨酯密封胶(SPU)、硅烷封端聚醚密封胶(STPE)、硅烷改性聚醚密封胶(MS)[1]。
论述明胶在粘合剂中应用的研究进展
明胶是一种由动物骨骼、皮肤等处提取出的蛋白质,具有良好的粘附性和可溶性。
因此,明胶在粘合剂中的应用已经得到了广泛研究。
首先,明胶作为粘合剂可以应用于医药领域。
研究发现,明胶具有生物相容性和生物降解性,可用于制备各种医用胶水、形成可吸收缝线以及配制海绵、软骨修复等医用材料。
例如,明胶可与纳米材料结合,形成具有生物活性的复合材料,用于修复组织和骨骼缺损。
此外,明胶还可以在药物输送系统中作为辅助剂,实现药物的控释。
其次,明胶作为食品工业中的粘合剂也具有广泛应用。
明胶可以制备成果冻、布丁等甜点,以增加其凝胶性和口感。
此外,明胶还可用于肉制品的浆料添加剂,具有增稠、增强黏度和改善质感的作用。
利用明胶的粘附性,可以将食品中的多个成分粘合在一起,提高食品的整体质量。
另外,明胶作为纸浆和纸张工业中的粘合剂也得到了研究和应用。
明胶可以与纤维素结合形成胶凝体,增强纸张的强度和光滑度,提高印刷性能。
此外,明胶还可以用于制备胶片、墨水等文具用品,具有良好的粘附性和柔韧性。
然而,明胶作为粘合剂也存在一些问题。
首先,明胶的粘附性和可溶性在高温或潮湿环境下容易降低,影响其粘合效果。
其次,明胶的生物降解性可能导致其在一些特殊环境或使用条件下失去粘合能力。
因此,目前的研究重点是改善明胶的耐温性
和降解性能,以进一步拓展其在粘合剂中的应用。
总之,明胶作为粘合剂具有广泛的应用前景。
随着对明胶性质和应用场景的深入研究,明胶的粘合剂应用还有待进一步提升和发展。
胶粘剂老化机理及研究进展(上)尹文华;陈燕;冯志新【摘要】总结了不同环境因素(如水、氧、热、光和应力等)下胶粘剂材料的老化机理,综述了自然环境及人工加速老化试验下胶粘剂的老化行为、国内外研究情况。
最后展望了胶粘剂老化研究动向和发展趋势。
【期刊名称】《合成材料老化与应用》【年(卷),期】2014(000)002【总页数】5页(P69-73)【关键词】胶粘剂;老化;机理;进展【作者】尹文华;陈燕;冯志新【作者单位】广州合成材料研究院有限公司,广东广州510665;广州合成材料研究院有限公司,广东广州510665;广州合成材料研究院有限公司,广东广州510665【正文语种】中文【中图分类】TQ339胶粘剂(adhesive)又叫粘合剂[1],是一类通过界面的粘附和内聚等作用,能使两种或两种以上的制件或材料连接在一起的天然的或合成的、有机的或无机的物质,习惯上简称为胶。
胶粘剂作为五大高分子材料中的一类,随着国民经济与科学技术的发展,已成为高新技术发展中一种不可缺少的新型材料,在国民经济的各个部门及日常生活的相关领域得到了极其广泛的应用,广泛应用于包装、建筑、汽车、电子、制鞋、纺织、塑料、木材、光学、医疗卫生、航天航空、海洋运输等领域。
但随着对材料的性能要求的提高,胶粘剂的老化失效问题日益严重。
国内学者多关注新型品种的开发及性能的提高,而对其环境行为与老化失效规律的研究报道甚少,远远未达到与材料实际应用相适应的水平,极大限制了胶粘剂新材料的应用与发展[2]。
另一方面,随着胶粘剂在各行业中应用比例的增加,材料使用寿命及安全性问题成为关注的问题,无论是制造商或是使用者都迫切地想知道这种材料究竟能使用多久?何时将失效?材料的服役行为、使用寿命对国民经济、国防安全至关重要,一旦发生失效,会造成严重的后果,特别是当用于如飞机发动机、汽车刹车装置等关键部位的材料失效时,其带来的灾难后果是难以估量的。
因此,对胶粘剂材料的老化机理及评估使用寿命展开研究显得非常重要。
医用密封胶的研究进展魏增江;孙兆霞;何泽文【摘要】回顾近年来医用密封胶的研究进展,对医用密封胶的类别及各类密封胶的制备技术路线及优缺点做一综述,并展望医用密封胶发展方向和应用前景.【期刊名称】《中国医疗器械信息》【年(卷),期】2018(024)007【总页数】3页(P30-32)【关键词】医用密封胶;生物医学工程材料【作者】魏增江;孙兆霞;何泽文【作者单位】广东省食品药品监督管理局审评认证中心广东广州 510080;广州医科大学附属第一医院广东广州 510120;广东省食品药品监督管理局审评认证中心广东广州 510080【正文语种】中文【中图分类】TQ433医用密封胶属于生物医学工程材料范畴。
医用密封胶使用前一般是以液体状态存在,使用过程中变为凝胶,最终起到黏结创面、止血、防堵漏、防渗液、防粘连等作用。
当前已有多种医用密封胶产品已应用于临床,如:天然成分密封胶(纤维蛋白类胶)、半合成胶(明胶及白蛋白类胶)、全合成胶(丙烯酸酯类和聚乙二醇类胶)。
上述几类医用密封胶各有各的优缺点。
如:纤维蛋白类密封胶具有良好的生物相容性且易被人体吸收,但其力学性能(黏结强度)低;而全合成的丙烯酸酯类具有良好的黏结强度,但是具有一定的毒性。
这类产品虽然现在已应用在临床上,但是实际使用过程中还存在一定的局限性。
本文综述了现有医用密封胶的种类、黏结(或成胶)机制、以及临床应用情况,探讨了医用密封胶的发展方向。
1.自然产物衍生密封胶天然成分衍生的密封胶主要有纤维蛋白类、壳聚糖类、胶原类、明胶类等。
接下来以纤维蛋白胶为典型产品进行该类产品的介绍。
纤维蛋白胶是一种典型的基于自然凝血机制的密封胶。
纤维蛋白胶十九世纪70年代首先在欧洲商业化,随后在欧洲、加拿大、日本广泛应用。
考虑到该类产品存在病毒传播的风险,美国FDA在1998年禁止使用该类产品。
该类产品的主要成分为纤维蛋白原、凝血酶、凝血因子Ⅷ、抑肽酶(纤维蛋白溶解抑制剂)。
纤维蛋白胶的黏结机制主要是在凝血酶、凝血因子的作用下,使纤维蛋白原聚合反应形成纤维蛋白凝胶块,在创面组织或手术面上形成黏结或止血。
首先,凝血酶催化部分的纤维蛋白原形成纤维蛋白单体。
接下来,纤维蛋白单体在钙离子的存在条件下相互反应形成聚合物,形成三维网状结构的凝胶结构。
同时在钙离子存在的环境下,纤维蛋白酶也能活化凝血因子Ⅷ形成凝血因子Ⅷa。
凝血因子Ⅷa能够共价交联不同纤维蛋白单体中的α链和γ链,最终形成稳定的凝胶基体(纤维蛋白胶的最终形态)。
这种纤维蛋白的凝胶会在接下里来时间里,通过人体自身复杂的酶级联作用,最终溶解被人体吸收[1]。
商业化的纤维蛋白类产品一般由双组分系统组成。
第一组分一般由纤维蛋白原、凝血因子Ⅷ、纤连蛋白、纤维蛋白溶解抑制剂组成;第二组分一般由凝血酶和氯化钙组成。
纤维蛋白原的浓度决定了纤维蛋白胶的力学强度;凝血酶的浓度决定了纤维蛋白成凝胶的速度。
这两种组分一般置于一个双腔的输送系统中,使用时推送双组分在短时间内混合,喷涂在创面。
一般会在30s左右的时间形成凝胶结构。
使用前每一组分一般需要借助加热和搅拌提前溶解分散,一般准备时间为20~30min。
国内常见的纤维蛋白胶有:“倍绣胶”(猪血提取纤维蛋白胶)、“悦灵胶”(猪血提取纤维蛋白胶)、“护固莱士”(人血提取纤维蛋白胶)等;国外常见产品有EVICEL、Tisseel、Beriplast等。
纤维蛋白胶的优点是生物相容性良好、可生物降解吸收、可注射。
纤维蛋白胶基于上述优点现已成功应用于临床外科手术,但是纤维蛋白胶也存在一些缺点[3,4]:①存在病毒感染的风险,纤维蛋白胶的主要成分来自于人源或动物源的提取物;②黏结的力学强度低,并且无法保持长久的黏结强度;③使用前需要较长准备时间和一定的操作技巧;④价格高,大约100~150美元/mL。
纤维蛋白胶主要应用于心血管外科手术中止血和堵漏。
局部止血可显著减少心脏手术中的血液流失,减少手术操作时间。
纤维蛋白胶用于低压力出血、组织渗血等具有显著的疗效。
在神经外科手术中也经常用到纤维蛋白胶。
开颅手术硬脑膜缝合后,经常发生脑脊液泄露问题(CSF leak)。
脑脊液泄露后会导致一系列的并发症,如:推迟伤口的愈合、脑膜炎、增大感染的概率等。
为防止脑脊液泄露,通常在手术完成后在缝合部位涂覆纤维蛋白密封胶,这样有利于缝合部位的愈合,减少并发症的发生。
如在颅脑手术中,在硬脑膜的缝合部位涂覆密封胶,见图1。
2.半合成密封胶2.1 明胶基的密封胶明胶密封胶是一种典型的半合成医用胶,如法国卡迪亚尔公司生产GRF®胶(Gelatin-resorcinol-formaldehyde)。
GRF®胶是一个双组分系统。
第一组分为GR组分(Gelatin and Resorcinol)为明胶和间苯二酚溶液;第二组分为F激活因子(Formaldehyde and Glutaraldehyde),内含有甲醛和戊二醛溶液。
使用时双组分共混喷到组织创面。
甲醛和戊二醛不仅仅只与明胶和间苯二酚反应,还和人体创面组织的氨基反应。
也就是说甲醛和戊二醛在形成明胶凝胶的同时也与创面组织反应,最终将明胶凝胶与人体组织粘合成为一体,这就是GRF®胶的反应机制。
相关研究表明,GRF®胶的抗张强度是纤维蛋白胶的4倍左右,因此GRF®胶在力学性能上比较纤维蛋白胶有显著的提升[4]。
起初GRF®胶被应用在主动脉夹层手术中获得良好效果,接下来在美国被广泛应用[5]。
虽然GRF®胶在力学性能上有了显著的提高,并在临床上取得了不错的效果,但是其组成成分中含有甲醛,因此存在致畸和致突变的风险。
之前有过相关报道,长期处于甲醛环境中,对患白血病的患病率有显著影响[6]。
2.2 白蛋白基密封胶白蛋白密封胶也是一种典型的半合成密封胶。
其反应原理与明胶基密封胶相似。
其主要组分为45%的牛血清白蛋白和10%的戊二醛溶液[7]。
使用时双组分共混喷涂到创面,戊二醛可与白蛋白以及人体组织创面的氨基反应,形成白蛋白凝胶同时与人体组织反应完成黏结(见图2)。
相对于纤维蛋白胶,白蛋白密封胶黏结强度高,弹性模量高,可达(3.122±1.640)kPa[8];反应时间胶纤维蛋白胶稍微缩短,一般为为20~30s[9]。
CryoLife公司生产BioGlue®胶是一种典型的白蛋白密封胶。
该产品于1999年获得美国FDA批准上市,主要应用于心脏外科手术中。
同样因为戊二醛的引入,使用过程中存在使蛋白质变性及残留毒性的风险。
3.全合成密封胶3.1 氰基丙烯酸酯类密封胶α氰基丙烯酸酯密封胶可以说是最早应用于临床的医用密封胶,早在十九世纪五十年代末该类胶黏剂已被应用于临床。
α氰基丙烯酸酯密封胶有各种各样的衍生产品,如:α氰基丙烯酸甲酯(Eastman910胶)、α氰基丙烯酸乙酯(502胶)、α氰基丙烯酸丁酯(德国Braun公司的兰色胶)、α氰基丙烯酸辛酯(福爱乐医用胶、康派特医用胶、瞬康医用胶等)。
该类产品的反应机制为:α氰基丙烯酸酯遇到水或者人体组织中的羟基等迅速聚合,短时间内起到粘合伤口的作用,黏结强度高,一般用于普通伤口创面的粘合[10]。
该类产品优点是粘接速度快,强度高。
缺点是由于氰基的引入,具有一定的毒性,随着酯链增长毒性变弱。
3.2 聚乙二醇类密封胶聚乙二醇类密封胶具有柔韧坚固的优良力学性能,并且可被吸收,具有良好的生物相容性。
该类产品形成凝胶后也可用于防粘连手术。
最具典型性的产品是美国Confluent Surgical公司生产的DuraSeal™胶,用于神经外科手术硬脑膜缝合后的密封,防止脑脊液的泄露,进而减少由此引发的系列并发症。
该密封胶也是由双组分构成,使用时双组分共混喷涂到创面。
其中一组分为琥珀酰亚胺活性酯基团封端的四臂聚乙二醇水溶液,另一组分为三赖氨酸水溶液。
两组分共混后,聚乙二醇上的活性基团与人体组织的氨基以及三赖氨酸发生亲核反应形成交联的聚乙二醇水凝胶(见图3)。
DuraSeal™胶使用后可在4~8周内被人体分解吸收,该类密封胶已于2003年和2005年分别在欧洲和美国批准上市[11]。
类似产品还有美国百特公司生产的CoSeal®胶,2001获美国FDA批准上市。
Genzyme Biosurgery 公司生产的FocalSeal胶也是聚乙二醇类密封胶,该产品需要在光引发下聚合形成凝胶实现密封功能。
图1. 纤维蛋白胶在神经外科手术中使用示例图2. 白蛋白密封胶(BioGlue®胶)反应原理(Albumin白蛋白,Glutaraldehyde戊二醛)图3. 聚乙二醇密封胶(DuraSeal™胶)反应机制(琥珀酰亚胺活性酯基团封端的四臂聚乙二醇与三赖氨酸反应)以DuraSeal™胶和CoSeal®胶为代表的聚乙二醇类密封胶广泛应用在神经外科手术中,但是其价格昂贵。
同时该类产品也有相关并发症的报道,如:神经外科手术中使用聚乙二醇水凝胶封堵创面后,水凝胶吸收人体体液,体积溶胀,压迫脊柱神经,最终导致四肢瘫痪的不良事件[12]。
4.小结虽然医用密封胶已应用于临床多年,但是各类密封胶在临床使用性能方面还有许多问题待解决。
综合比较上述各类医用密封胶,均有各自的优缺点,各类密封胶不能兼顾相互之间的优点。
因此,同时具备高安全性、高黏结强度、生物相容性优良、凝胶化速度可控、柔软坚韧、使用方便、人体吸收时间可控、促进伤口愈合、体积变化小、价格亲民等特点的功能性医用密封胶,未来具有非常广阔的应用前景。
此类密封胶也必将是未来医用密封胶研究的热点和发展方向。
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