硅烷说明
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异丁烯三乙氧基硅烷使用说明书一、使用方法:1.浸渍材料应原罐密封,贮存于阴凉干燥处,并设立符合职业卫生和安全部门要求的警告牌。
2.涂装方法应根据施工条件和被涂结构的情况进行选择,宜采用高压无气喷涂,当条件不允许时,可采用涂刷或滚涂。
3. 浸渍硅烷前应对混凝土进行下列表面处理:(1)用水泥浆修补蜂窝、露石等明显缺陷,用钢铲刀清除表面碎屑及不牢固的附着物;(2)清除不利于硅烷浸渍的灰尘、油污等有害物与污染物;(3)喷涂、涂刷、滚涂硅烷的混凝土表面应为面干状态。
在水位变动区,应在海水落到最低潮位,混凝土表面看不到水时,喷涂硅烷,以尽量延长喷涂前的自然干燥期。
下雨或有强风或强烈阳光直射时不得喷涂硅烷。
4.浸渍硅烷施工应符合下列规定:(1)喷涂、涂刷、滚涂硅烷的龄期应不少于28天,或混凝土修补后应不少于14天;(2)混凝土表面温度应在5~45℃之间;(3)施工现场附近应无明火,操作人员应使用必要的安全保护措施;(4)浸渍硅烷工作,应在硅烷制造厂家的技术要求下,由经验丰富的操作人员实施;(5)应注意避免硅烷和氯丁橡胶、沥青质密封材料等其他可能腐蚀的材料接触;5.浸渍硅烷工作应连续喷涂实施,使被涂表面饱和溢流。
在立面上,应自下向上地喷涂或涂刷、滚涂,使被涂立面至少有5秒保持“看上去是湿的”的状态;而在顶面或底面上,都至少有5秒保持“看上去是湿的镜面”状态。
每遍喷涂或涂刷、滚涂300ml/m2,涂两遍。
两遍之间的间隔时间至少为6小时。
二、注意事项1.硅烷属易燃物品,固化时会产生乙醇。
应时刻遵守安全预防措施。
切勿靠近火花或明火处存储或使用。
切勿在附近区域吸烟。
2.使用前暴露在水中可能使其在容器中固化。
3.当温度达到或低于0℃时,或者超过40℃以及在大风天气下(此时溶剂会迅速蒸发),切勿使用本品。
4.使用场合应保持通风良好。
施工人员施工过程中应始终穿戴护目镜和防护手套。
如不慎吸入,应立即移到有新鲜空气的地方。
如接触到皮肤和眼睛,立即用水清洗15分钟,并脱下受污染的衣服、鞋子及时就医。
二甲基乙烯基乙氧基硅烷安全技术说明大家好,今天我要给大家普及一下二甲基乙烯基乙氧基硅烷的安全技术说明。
别看这东西名字有点长,但是它可是个非常实用的化学品哦!下面我就会给大家详细介绍一下它的用途、使用方法以及注意事项,让大家对它有一个更加全面的认识。
我们来说说二甲基乙烯基乙氧基硅烷的用途。
这个东西主要是用来做防水剂的,比如屋顶、墙壁、地下室等等地方都可以用到。
它还可以用来做粘合剂、密封剂、油漆等等,可以说是个万能的小能手呢!不过,虽然它很厉害,但是我们还是要注意安全使用哦!
接下来,我们来说说二甲基乙烯基乙氧基硅烷的使用方法。
要把它倒在需要处理的地方,然后用刷子或者喷壶把它均匀地涂开。
当然啦,具体的用量还要根据实际情况来定。
如果你们家里有小孩子或者宠物,那么在使用的时候一定要特别小心,最好戴上手套和口罩,以免对他们造成伤害。
我们来说说二甲基乙烯基乙氧基硅烷的注意事项。
要把它放在儿童拿不到的地方,避免他们误食或者接触到。
在使用的时候要注意通风,避免吸入过多的气体对身体造成影响。
还有就是,如果不小心沾到了皮肤或者眼睛里,要立刻用清水冲洗,并尽快就医。
安全第一,我们要时刻保持警惕哦!
好了,今天的二甲基乙烯基乙氧基硅烷安全技术说明就到这里啦!希望大家能够通过这篇文章更好地了解这个神奇的化学品。
如果有什么问题或者建议,欢迎在评论区留言哦!让我们一起探讨更多的有趣话题吧!。
正辛基三乙氧基甲基硅烷-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容是正辛基三乙氧基甲基硅烷(简称TEOAM)是一种有机硅化合物,其化学结构中含有一个硅原子和三个乙氧基甲基基团。
TEOAM具有广泛的应用领域,特别是在材料科学和化学工程领域具有重要的研究价值和应用前景。
作为一种有机硅化合物,TEOAM具有许多独特的性质和特点。
首先,TEOAM具有良好的溶解性,可以在许多有机溶剂中溶解,并能稳定存在于液体状态下。
其次,TEOAM具有较低的挥发性和良好的热稳定性,可以在高温条件下稳定存在。
此外,TEOAM还具有优异的化学稳定性和耐腐蚀性,能够在酸碱等恶劣环境中保持良好的性能。
在材料科学领域,TEOAM被广泛用作功能材料的合成和表面修饰剂。
由于TEOAM分子结构中的甲基基团和乙氧基基团的特殊性质,它可以用于改善材料的表面润湿性、降低表面能和增强材料的附着力。
此外,TEOAM还可以作为粘合剂、涂层剂和填料等多种功能性材料的组分,从而提高这些材料的性能和功能。
在化学工程领域,TEOAM也有重要的应用价值。
TEOAM可以作为催化剂的载体,用于催化反应过程中的催化剂固定和稳定。
此外,TEOAM 还可以用于有机合成中的反应介质、溶剂和反应助剂,对提高反应效率和控制反应选择性起到重要作用。
总之,正辛基三乙氧基甲基硅烷是一种具有重要应用价值和研究意义的有机硅化合物。
它在材料科学和化学工程领域具有广泛的应用前景,为相关领域的研究人员提供了诸多创新思路和实践可能性。
未来的研究工作将继续深入探究TEOAM的性质和应用,并进一步拓展其在功能材料和化学工程领域的应用范围,以满足人们对新材料和高效工艺的不断追求。
文章结构部分的内容描述了整篇文章的组织结构和各个部分的内容概述。
在本篇文章中,文章结构如下:1. 引言1.1 概述1.2 文章结构1.3 目的2. 正文2.1 第一个要点2.2 第二个要点2.3 第三个要点3. 结论3.1 总结要点3.2 对未来的展望3.3 结束语接下来,我将对每个部分进行更详细的说明。
硅烷偶联剂KH590说明书
中文名称:硅烷偶联剂KH590
英文名称:Trimethoxysilylpropanethiol;
其他名称:3-(三甲氧基甲硅烷基)-1-丙硫醇;3-巯丙基三甲氧基硅烷;γ-巯丙基三甲氧基硅烷;巯丙基三甲氧基硅烷;(3-巯基丙基)三甲氧基硅烷;3-巯基丙基三甲基硅烷;3-硫基丙基三甲氧基硅烷
CAS号:4420-74-0
C6H16O3SSi=196.34
级别:BR
含量:≥98.0%
折光率:1.4430~1.4460
相对密度:1.0570~1.0610
性状(以下信息仅供参考):液体,是一种含硫硅烷,有恶臭,对空气和湿度敏感。
是一种具有反应性和可交联的硅烷偶联剂,在酸性或碱性条件下可水解
用途:本品仅供科研,不得用于其它用途。
保存:RT。
硅烷还原二价镍-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述硅烷是一种有机硅化合物,具有一对硅与氢原子相连的化学结构。
二价镍是指镍的价态为+2的化合物或离子。
硅烷与二价镍之间的反应已经引起了广泛的关注,并在化学领域中得到了广泛的应用。
本文旨在探讨硅烷还原二价镍的反应机理和应用。
首先,我们将介绍硅烷与二价镍的反应过程以及其在实验中的观察现象。
然后,我们将深入探讨硅烷还原二价镍的机理,包括反应的步骤和中间体的形成。
最后,我们将探讨硅烷还原二价镍在有机合成和催化领域的应用,以及其在工业生产中的潜在应用。
通过对硅烷还原二价镍的研究,我们可以更好地理解有机硅化合物与过渡金属的反应机理,并为有机合成领域的进一步发展提供理论和实践基础。
此外,硅烷还原二价镍的应用也为有机合成和催化领域的研究提供了新的思路和方法。
在本文的结尾部分,我们将总结硅烷还原二价镍的研究成果,并展望其未来的研究方向。
通过合理设计实验方案和深入研究反应机理,我们有望进一步改进硅烷还原二价镍的合成方法,并推动其在工业生产中的应用。
总体而言,硅烷还原二价镍的研究对于有机合成和催化化学的发展具有重要的意义。
1.2 文章结构文章结构部分的内容可以包括以下内容:文章的结构主要包括引言、正文和结论三个部分。
引言部分主要用于介绍和说明本文的研究背景和意义,概括地介绍硅烷还原二价镍的研究现状和存在的问题,以及本文的研究内容和方法。
正文部分是整篇文章的核心,分为多个章节和小节。
其中,2.1章节可以详细介绍硅烷与二价镍的反应过程、反应条件和产物性质等;2.2章节可以具体阐述硅烷还原二价镍的机理,包括反应的步骤、反应中的中间体形成与转化、键的形成与断裂等关键环节;2.3章节可以深入探讨硅烷还原二价镍的应用领域和前景,例如在有机合成中的应用、电化学催化中的应用等。
结论部分主要对本文的主要研究内容和结果进行总结,概括地回顾文章中的研究目的、方法和重要发现,指出存在的不足和亟待解决的问题,并提出进一步深入研究和探索的展望。
双(叔丁氨)基硅烷解释说明以及概述1. 引言1.1 概述双(叔丁氨)基硅烷是一种有机硅化合物,也被称为TBAS。
它由一个含有两个叔丁基取代基的硅原子和一个胺基组成。
这种化合物在许多领域中都具有广泛的应用,例如催化剂、表面活性剂、粘合剂和润滑剂等。
1.2 文章结构本文将对双(叔丁氨)基硅烷进行详细解释说明,并概述其相关内容。
文章主要分为五个部分:1. 引言:概述文章的目的和结构。
2. 双(叔丁氨)基硅烷解释说明:定义和性质、合成方法以及应用领域。
3. 双(叔丁氨)基硅烷概述:市场现状、物理化学性质以及毒性和安全性评估。
4. 正文主要观点总结:双(叔丁氨)基硅烷的重要作用、对环境和人体的影响评估以及可能的风险控制措施。
5. 结论:对整篇文章进行总结,并提出未来研究方向和建议。
1.3 目的本文的目的是对双(叔丁氨)基硅烷进行全面的解释和概述,探讨其在不同领域中的应用及相关属性。
通过对该化合物的研究和分析,旨在提高人们对双(叔丁氨)基硅烷的认识,并为其合理使用和处理提供参考依据。
此外,本文还将评估该化合物对环境和人体可能造成的影响,并提出可能的风险控制措施。
通过这些内容,读者可以了解到双(叔丁氨)基硅烷的重要性以及在工业和生活中如何正确处理与利用它。
2. 双(叔丁氨)基硅烷解释说明2.1 定义和性质双(叔丁氨)基硅烷是一种有机化合物,分子式为C8H21NSi。
它是由一个硅原子连接两个叔丁胺基团的化合物。
这使得它在化学结构上具有一种类似于硅烷的形式,并在功能上表现出胺的特性。
2.2 合成方法双(叔丁氨)基硅烷通常可以通过合成路线来制备。
其中一种常见的方法是将三氯甲基硅烷与叔丁胺反应,生成目标产物。
其他合成路线可能涉及不同的起始原料和反应条件,但总体来说,这些方法都能有效地合成出双(叔丁氨)基硅烷。
2.3 应用领域双(叔丁氨)基硅烷在许多领域中有广泛的应用。
首先,它可以作为一种重要的试剂用于有机合成反应中。
化学药品安全管理及处理—硅烷⒈叙述化学事故2010年 8月17日下午18时10分,长沙支队金盆岭消防中队接119指挥心调度:称中国信息产业部第四十八研究所其下属单位湖南红太阳能源有限公司长沙厂房发生硅烷泄露引发爆炸,极有可能会产生连锁爆炸反应,其后果将不堪设想,情况特别危急。
接到出警命令后,此刻正在食堂就餐官兵们立即放下碗筷登上消防车,24名官兵乘座三台消防车火速赶赴事故现场。
事故地点为研究所下属单位湖南红太阳能源有限公司,发生爆炸的是一栋三层高的板式厂房,厂房两侧为窗式玻璃墙体,厂房面积约为1000平方米,厂内诸存35个罐体(每个罐体装满为10公斤)近350公斤硅烷气体,是用来加工提练做太阳能储电池的能源材料。
该公司其研制的产品为信息部前沿产品,主要以开发研究太阳能源系列产品,其大多产品应用于航天、航空、制海等高端前沿领域。
硅烷理化性质反应强,如遇空气就会燃烧,如操作不当及易发生爆炸,且爆炸危险性大。
⒉引发事故原因及处理措施中午2时许,由于该厂技术人员操作不当,引发一瓶约4公升的硅烷罐体发生泄露,泄露发生后技术人员迅速撤离不久就引发爆炸,厂房被冲击波炸得七零八碎,房内设备被冲得东倒西歪,整栋房区玻璃窗震得荡然无存,窗框散落一地,损失惨重,所幸撤离及时无人员伤亡。
爆炸发生后技术人员迅速返回泄露现场查看情况发现,约10多米的高西侧整个墙体全部炸开,钢板结构的墙体被炸得粉碎,三十几个装满的硅烷罐体横七竖八的散落一地,其中又有两个罐体发生泄露,其中一个经技术人员临场处置,得到有效控制和解决;另一个罐体由地泄露孔小,加之处置现场情况复杂,硅烷泄露气体遇空气后立即爆燃,发出碰碰的声音,险情不断,场景恐怖。
在技术人员近4个小时努力未果的情况下,公司请求消防支援协助处置。
金盆岭中队指挥员根据技术人员介绍,心知这将是一场恶仗。
可想而知当时仅一个装有不足4公斤的硅烷爆炸的威力足以将约1000平米的厂房掀掉,如果连锁引爆350公斤的硅烷爆炸,那后果将是灾难性的。
六甲基二硅氧烷安全技术说明书全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:一、前言六甲基二硅氧烷是一种常见的有机硅化合物,具有多种用途,包括工业生产、医药用途、个人护理产品等。
六甲基二硅氧烷在使用过程中需要谨慎处理,以确保安全使用。
本技术说明书旨在提供关于六甲基二硅氧烷的安全使用方面的知识,以帮助用户正确处理和储存六甲基二硅氧烷,降低安全风险。
二、六甲基二硅氧烷的基本信息六甲基二硅氧烷的化学式为(C6H5O)3Si(CH3)2,分子量约为222.4g/mol。
其为无色透明液体,化学性质稳定,在常温下不易挥发。
常见用途包括作为润滑剂、密封剂、消泡剂等。
三、六甲基二硅氧烷的安全使用1. 储存和包装:- 六甲基二硅氧烷应储存在阴凉、干燥、通风良好的地方。
避免阳光直射和高温环境。
- 包装应选用密封良好的原包装容器,并避免与氧化剂、酸类、碱类等物质混合存放。
2. 个人防护措施:- 使用六甲基二硅氧烷时,应佩戴化学防护眼镜和化学防护手套,避免接触皮肤和眼睛。
如意外接触,应立即用大量清水冲洗受到影响的部位,必要时寻求医疗帮助。
3. 废弃物处理:- 废弃的六甲基二硅氧烷应按照当地环境保护法规进行处理,避免直接排放到水体或土壤中,以免对环境造成污染。
4. 火灾与爆炸危险:- 六甲基二硅氧烷为有机化合物,可能在高温下发生燃烧或爆炸。
在处理过程中应避免明火和高温源的接触,防止引发火灾和爆炸事故。
5. 急救措施:- 如意外接触六甲基二硅氧烷导致眼睛或皮肤灼伤,应立即用清水冲洗受到影响的部位,移至通风处呼吸新鲜空气。
如果情况严重,应立即就医。
四、六甲基二硅氧烷的环境影响六甲基二硅氧烷的排放和废弃物处理可能对环境造成影响,包括对水体和土壤的污染,对生态系统的影响等。
在使用过程中应严格控制六甲基二硅氧烷的排放,并妥善处理废弃物,以减少对环境的负面影响。
五、六甲基二硅氧烷的应急处理如在使用六甲基二硅氧烷的过程中发生泄露或意外事故,应立即采取应急措施,包括隔离泄漏区域、防止进入危险区域、用适当的吸附材料进行清理等。
道康宁硅烷偶联剂用法简要说明(二)东莞市之升化工有限公司道康宁硅烷偶联剂用法说明一、树脂类1.1不饱和聚酯在聚酯层压板中的玻璃纤维上用多种不饱和硅烷偶联剂进行了对比,基中有不少是很有效的偶联剂,其中性能优越和详作较多的见表2所示。
对于大多数通用聚酯来说,常选用含甲基丙烯酸酯的硅烷偶联剂(如6030)。
在典型的含填料聚酯浇铸件中,采用各种填料和甲基丙烯酸酰氧基官能团硅烷可使其性能获得不同程度的改进。
1.2环氧树脂许多硅烷对环氧树脂都相当有效,但可订出一些通则为某特定体系选择最适宜的硅烷。
偶联剂的反应性至少与环氧树脂所用的特定固化体系的反应性相当。
对于含缩水甘油官能团的环氧树脂来说,显然是选用缩水甘油氧丙基硅烷(如:6040)为宜,对于脂肪族环氧化合物或用酸酐固化的环氧树脂,建议用脂肪族硅烷。
在实际应用中,硅烷偶联剂的应用机理并非总是很清楚,但可结合经验来选择,如何用伯胺基团的硅烷(如6011)可使室温固化的环氧树脂获得最佳性能,但不可用于酸酐固化的环氧树脂获得最佳性能;含氯丙基官能团的硅烷对高温固化的环氧树脂是一种很可靠的偶联剂;含甲基丙烯酸酯的硅烷(如6030)是双氰胺固化的环氧树脂的有效偶联剂。
1.3酚醛树脂硅烷偶联剂可用来改善几乎所有的含有酚醛树脂的复合材料。
氨基硅烷可与酚醛树脂粘结料一起用于玻璃纤维绝缘材料;与间苯二酚—甲醛—胶乳浸渍液中间苯二酚—甲醛树脂或酚醛树脂一起用于玻璃纤维轮胎帘线上,与呋喃树脂与酚醛树脂一起用作金属铸造用砂芯的粘结料;氨基硅烷与酚醛树脂并用,可用于油井中砂层的固定,其中6011、6020效果理想。
1.4其它热固性树脂表1中6300、6030可作为以邻苯二甲酸二烯丙脂、丙烯酸类单体以及可交联的聚烯烃为基础的其它不饱和树脂的偶联剂。
6040、6011、适合用作三聚氰酰胺树脂、呋喃树脂及聚酰亚胺树脂的偶联剂二、热塑性树脂用硅烷处理颗粒状无机填料可显著改善含填料热塑性树脂的流变性能,并在诸如混炼挤出或注模等高剪切力的作业中,保护填料免受机械损伤。
硅烷的毒性及其处理硅烷由于突出地具有自燃爆炸特性,人们在考虑硅烷安全问题的时候往往总是把注意力放在对付它爆炸或燃烧的可能性上,同时,硅烷对人体的作用不明显,因此对硅烷可能引起的毒性作用往往不引起重视。
但是,硅烷确实具有毒性,在使用和操作硅烷时,也是一个不可忽视的问题,尤其是对长期使用或操作硅烷的人员。
自然界硅烷在空气中不能长期存在,人们不大可能暴露在高浓度硅烷的气氛中,因为硅烷对氧的高度活泼性使得它不可能以较高的浓度存在于大气中;同时,硅烷的生理作用较为平和,因此硅烷的毒性作用不容易发现,尽管如此,实验已经证明它是一种毒性物质。
浓度在0.5%以下的硅烷可以在干燥空气中存在较长时间,在制造和使用硅烷的场所我们有可能处在这种环境中。
它通过吸入进入人体,它的气味刺激不强烈,不容易被察觉。
在淡薄浓度的环境中,如果留意,开始时可感到呼吸沉闷、口鼻干燥,经久之后感觉会迟钝,较久处在较浓气氛中人会感到头晕乏力。
吸入的硅烷对呼吸道和肺泡黏膜有很强的渗透性,容易发生水解,形成具有化学活性的胶性硅酸。
人体对短暂少量的接触有抵抗力,能将它们排出,不造成伤害,但这种作用累积到一定程度就会引起呼吸和淋巴系统的生理病变。
美国工业卫生专业会议(ACGIH)提出了建议的TLV浓度,即对每日8小时、每周40小时、连日重复工作的大多数劳动者的健康不产生有害影响的浓度。
甲硅烷的允许浓度为5ppm。
在生产、储存、使用硅烷的场所可能存在稀薄硅烷的来源有:硅烷系统或瓶阀的微量泄漏,稀释气体放空,硅烷放空燃烧后的残余扩散,以及废气处理不彻底都可能在局部空间形成含有硅烷的气氛。
因此,良好的通风不但对硅烷防爆、对硅烷除毒也是至关重要的。
与此同时,对硅烷废气的排出也有必要采取适当的措施。
以下对半导体制造中使用硅烷的安全除毒措施作一些概要说明。
硅烷是使用最广泛的特种气体,在半导体工艺中硅烷被用于各种氧化硅、氮化硅、碳化硅、多晶硅、非晶硅、以及低温外延和超晶格薄膜生长。
硅烷偶联剂简介
一、硅烷偶联剂解释
硅烷偶联剂在同一个硅原子上含有两种性质不同的活性基团,一种是硅官能的反应性基团,它能与无机物的表面发生化学反应,生成牢固的化学键。
另一种是碳官能的反应基团,它能与有机聚合物发生反应,从而使两种性质差异很大的材料紧紧地结合在一起。
可以把两种物质偶联起来,这就是其名称的由来。
二、硅烷偶联剂种类
硅烷的种类大概有数千种,有干硅烷,湿硅烷以及气体硅烷。
经常使用以及规模化生产的硅烷偶联剂有几十种,目前国内常用的销量较大硅烷偶联剂如下:
1.乙烯基三甲氧基硅烷(171)
2.乙烯基三乙氧基硅烷(151)
3.γ-氨丙基三甲氧基硅烷(540)
4.γ-氨丙基三乙氧基硅烷(550)
5.N-(β-氨乙基)-γ-氨丙基三甲氧基硅烷(792)
6.N-(β-氨乙基)-γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷(602)
7.γ-[(2,3)-环氧丙氧]丙基三甲氧基硅烷(560)
8.γ-(甲基丙烯酰氧基)丙基三甲氧基硅烷(570)
硅烷偶联剂牌号对照
化学名武大牌号联碳牌号信越牌号中科院牌号CAS NO. 乙烯基三甲氧基硅烷WD-21 A-171 KBM-1003 2768-02-7
乙烯基三乙氧基硅烷WD-20 A-151 KBE-1003 78-08-0
γ-氨丙基三甲氧基硅烷WD-56 A-1110 KBM-903 KH-540 13822-56-5
γ-氨丙基三乙氧基硅烷WD-50 A-1100 KBE-903 KH-550 919-30-2
N-(β-氨乙基)-γ-氨丙基三甲氧基硅烷WD-51 A-1120 KBM-603 KH-792 1760-24-3
N-(β-氨乙基)-γ-氨丙基甲基二甲氧基硅烷WD-53 A-2120 KBM-602 3069-29-2
γ-[(2,3)-环氧丙氧]丙基三甲氧基硅烷WD-60 A-187 KBM-403 KH-560 2530-83-8
γ-(甲基丙烯酰氧基)丙基三甲氧基硅烷WD-70 A-174 KBM-503 KH-570 2530-85-0
三、硅烷偶联剂应用
1、硅烷偶联剂溶液的制备
硅烷偶联剂配成溶液,有利于硅烷偶联剂在材料表面的分散,溶剂是水和醇配制成的溶液,溶液一般为硅烷(20%)、醇(72%)、水(8%),醇一般为乙醇(对乙氧基硅烷)甲醇(对甲氧基硅烷)及异丙醇(对不易溶于乙醇、甲醇的硅烷)因硅烷水解速度与PH值有关,中性最慢,偏酸、偏碱都较快,因此一般需调节溶液的PH值,除氨基硅烷外,其他硅烷可加入少量醋酸,调节PH值至4—5,氨基硅烷因具碱性,不必调节。
因硅烷水解后,不能久存,最好现配现用,最好在一小时内用完。
2、硅烷偶联剂的选用原则
硅烷偶联剂通式为:Y(CH2)n SiX3
在硅烷偶联剂的两类性能互异的基团中,以Y基团最重要,它直接决定硅烷偶联剂的应用效果。
只有当Y 基团能和对应的基体树脂起反应时,才能提高有机胶粘剂的粘接强度。
一般要求Y 基团能与树脂相溶并能起偶联反应,所以对于不同的树脂,必须选择含适当Y 基团的硅烷偶联剂。
当Y为无反应性的烷基或芳基时,对极性树脂是不起作用的,但可用于非极性树脂,如硅橡胶、聚苯乙烯等的胶接中。
当Y含反应性官能基,要注意它与所用树脂的反应性及相容性。
当Y含氨基时,是属于催化性的,能在酚醛、脲醛、三聚氰胺甲醛的聚合中作催化剂,也可作为环氧和聚氨酯树脂的固化剂,这时偶联剂完全参与反应,形成新键。
氨基硅烷类的偶联剂是属于通用型的,几乎能与各种树脂起偶联作用,但聚酯树脂例外。
x 基团的种类对偶联效果没有影响。
因此,根据Y基团中反应基的种类,硅烷偶联剂也分别称为乙烯基硅烷、氨基硅烷、环氧基硅烷、巯基硅烷和甲基丙
烯酰氧基硅烷等,这几种有机官能团硅烷是最常用的硅烷偶联剂。
四、LMD-171的实际应用
1、用于聚乙烯交联制造电线、电缆绝缘和护层材料本品是交联聚乙烯的重要交联剂,其交联工艺与通用的过氧化物交联、辐射交联相比,具有设备简单、投资少、易于控制、应用于聚乙烯密度范围宽、适于生产特殊形状的扇形线芯,并有挤出速度高等特点。
由于硅烷交联聚乙烯具有优异的电气性能,良好的耐热性能及耐应力开裂性能,故本品被广泛应用于制造电线、绝缘和护材料。
2、用于聚乙烯交联制造耐热管材、软管及薄膜由本品作交联剂制得的交联聚乙烯具有良好的耐芳烃、耐油、耐应力开裂、机械强度高、耐热性好等优点,能在80℃下使用50年。
可用于石油长输管道、天然气、煤气管道的防腐保温外防护层及与之配套的防腐保温热收缩套补口材料;可用于民用住宅的上水管和热水管道。
本品还可用于乙烯-醋酸乙烯共聚物、氯化聚乙烯、乙烯-丙烯酸乙酯共聚物的交联剂量。
3、用于浸渍处理玻璃纤维及无机含硅填料改善提高树脂与玻璃纤维的浸润、粘接性,从而有效地提高玻璃钢及塑料层压制品的机械强度和电性能,特别是湿态机械强度和电性能。
还显著改善了玻璃钢的耐候性、耐水性、耐热性,延长了制品的使用寿命。
另外,还赋予制品较好的电磁波透射性。
4、用于制作特种涂料本品可与丙烯酸系列单体共聚,制成特种外墙涂料,称之为硅丙外墙涂料。
该涂料具有耐候性、耐灰尘性、可擦洗等很多特点。
可使用20年。
5、用于制特殊用途改性高聚物本品可与多种单体(如:乙烯、丙烯、丁烯等)共聚,或与相应树脂接枝聚合,制成特种用途的改性高聚物。
6、复合材料粘接促进剂本品是硅橡胶与金属、织物等粘接的良好促进剂。
五、LMD-560的实际应用
主要用来改善有机材料和无机材料表面的粘接性能,如玻璃钢中的玻璃纤维和塑料、橡胶、油漆、涂料中的硅质填料等材料的处理,还用于粘接剂中以增加粘接性能,它所适应的树脂包括环氧、酚醛、三聚氰胺、聚硫化物聚氨酯、聚苯乙烯等。
1.提高无机填料、底材和树脂的粘合力,从而提高复合材料的机械强
度、电气性能,并且在湿态下有较高的保持率。
2.此产品作为无机填料表面处理剂,广泛应用于陶土、滑石粉、硅灰
石、白炭黑、石英、铝粉、铁粉。
3.此产品适用于填充石英的环氧密封剂,填充砂粒的环氧混凝土修补
材料或涂料以及填充金属的环氧模具材料。
4.此产品还可改善双组分环氧密封剂的粘合力。
改善丙烯酸胶乳、密
封剂、聚氨酯、环氧涂料的粘合力。
硅烷偶联剂应用表
偶联剂种类151 171 550 560 570 791 792 602
热固性树脂
聚酯(PR) ○ ○ ○ ◎○
聚氨酯(PUR) ○ ○ ○
聚邻苯二甲酸二烯丙酯(PDAP/DAP) ○ ○ ○ ○ ○ 环氧烷◎◎◎◎○ 氨基甲酸乙酯○ ○ ○ ○ ○
环氧树脂(EP) ○ ◎○ ○ ○ 苯酚◎○ ◎◎○ 不饱和聚酯○ ○
酞酸二烯丙酯○ ○ ○
聚酰亚胺(PI) ○ ○ ○ ○ ○
三聚氰胺◎◎◎◎
酚醛树脂(PF) ◎○ ○
聚丙烯酸(PAA) ○ ○ ○
聚乙烯酯○ ○ ○
呋喃树脂◎◎◎◎◎
偶联剂种类151 171 550 560 570 791 792 602
热塑性树脂
纤维素○ ○
聚丙烯酸酯(ABR) ○ ○ ○ 聚酰胺(PA) ◎○
聚酰胺-酰亚胺(PAI) ○ ○
聚苯二甲酸丁二醇酯○
丙烯◎◎◎◎○ 尼龙◎○ ◎◎○ 氨基甲酸酯○ ◎○ ○ ○ PBT.PET ○ ◎○ ○ ○ ABS ○ ◎○ ○ ○ 聚碳酸酯(PC) ◎○ ○
聚醚酮(PEK) ○ ○
聚乙烯(PE) ○ ◎○ ○ ○
聚丙烯(PP) ○ ◎○ ○ ○
聚苯乙烯(PS) ○ ○ ◎○ ○ ◎◎
聚苯醚(PPE/PPO) ○ ○
聚苯硫醚(PPS) ○ ○ 聚砜(PSU) ○ ○ 聚乙烯醇缩丁醛(PVB) ○ ○ 聚氯乙烯(PVC) ○ ◎○ 聚乙烯-乙酸乙烯酯○ ○
聚乙酸乙烯酯○ ○ ○
橡胶
丁基○
氯丁(CR/LDR)
异戊二烯(IR)
乙丙(EPR)
表氯醇○ ○ ○ 丙烯酸○ ○ ○ ○ ○ ○
聚硫(TR) ○
氟碳
硅○ ○
密封胶
聚硅氧烷(SI) ○ ○ 聚硫○ ○ ○ ○ 聚丙烯酸酯(ABR) ○ ○ ◎○
聚氨酯○ ○ ○ 聚异丁烯(PIB) ○
聚氯乙烯○
亲水材料
纤维素○
肝素○ 聚环氧乙烷(PEO)
聚甲基丙烯酸羟乙酯○ 多糖○ 聚乙烯醇(PVAL) ○
◎适用,○一般。