硅烷偶联剂KH560和KH550有些什么区别?KH550的化学名称分子式
本文目录
- 硅烷偶联剂KH560和KH550有些什么区别
- KH550的化学名称分子式
- 硅烷偶联剂kh550的产品性质
- 硅烷偶联剂kh550能替代磷化吗
- KH550的kh550主要用途
- KH550的使用方法
- KH550不能和什么东西相溶
- 硅烷偶联剂kh550的用途
硅烷偶联剂KH560和KH550有些什么区别
一、硅烷偶联剂KH560,本品为无色透明液体,易溶于多种有机溶剂中,易水解,缩合形成聚硅氧烷,过热,光照、过氧化物存在下易聚合
二、KH550,可溶于有机溶剂,但丙酮、四氯化碳不适宜作释剂,可溶于水。在水中水解,呈碱性
三、KH-550属于氨基硅烷,主要用于无机填充的表面处理,如碳酸钙。也可用于玻璃纤维的表面处理
四、KH-560属于环氧基硅烷,主要用作增强剂的表面处理、无机填料的表面处理,如滑石粉、陶土、石英、氢氧化铝、云母、玻璃微珠、硅灰石、白炭黑等
五、KH-570属于甲基丙烯酰氧基官能团硅烷,主要用于处理玻纤,提高制品的强度。
扩展资料:
硅烷偶联剂的应用大致可归纳为三个方面:
表面处理,能改善玻璃纤维和树脂的粘合性能,大大提高玻璃纤维增强复合材料的强度、电气、抗水、抗气候等性能,即使在湿态时,它对复合材料机械性能的提高,效果也十分显著。
在玻璃纤维中使用硅烷偶联剂已相当普遍,用于这一方面的硅烷偶联剂约占其消耗总量的50%,其中用得较多的品种是乙烯基硅烷、氨基硅烷、甲基丙烯酰氧基硅烷等。
填充塑料,可预先对填料进行表面处理,也可直接加入树脂中。能改善填料在树脂中的分散性及粘合力,改善无机填料与树脂之间的相容性,改善工艺性能和提高填充塑料(包括橡胶)的机械、电学和耐气候等性能。
用作密封剂、粘接剂和涂料的增粘剂,能提高它们的粘接强度、耐水、耐气候等性能。
硅烷偶联剂往往可以解决某些材料长期以来无法粘接的难题。
硅烷偶联剂作为增粘剂的作用原理在于它本身有两种基团;一种基团可以和被粘的骨架材料结合;而另一种基团则可以与高分子材料或粘接剂结合,从而在粘接界面形成强力较高的化学键,大大改善了粘接强度。
硅烷偶联剂的应用一般有三种方法:一是作为骨架材料的表面处理剂;二是加入到粘接剂中,三是直接加入到高分子材料中。从充分发挥其效能和降低成本的角度出发,前两种方法较好。
参考资料来源:百度百科——硅烷偶联剂
KH550的化学名称分子式
名称:γ-氨丙基三乙氧基硅烷
别名:3-三乙氧基甲硅烷基-1-丙胺
γ-氨丙基三乙氧基硅烷
3-氨基丙基三乙氧基硅烷
3-Triethoxysilylpropylamine
APTES
(3-Aminopropyl)triethoxysilane
AMEO
NH2(CH2)3Si(OC2H5)3
分子结构: CAS:919-30-2
硅烷偶联剂kh550的产品性质
本品为氨基官能团硅烷,呈碱性。外观为无色或微黄色透明液体,通用性强,可溶于有机溶剂,但丙酮、四氯化碳不适宜作稀释剂。可溶于水,在水中水解,沸点217℃,密度P25’g/m1 0.946,折光率ND25:1.4205,闪点104℃,分子量221.4 含量≥97%
硅烷偶联剂kh550能替代磷化吗
磷化的目的主要是:给基体金属提供保护,在一定程度上防止金属被腐蚀;用于涂漆前打底,提高漆膜层的附着力与防腐蚀能力;在金属冷加工工艺中起减摩润滑使用。
而kh550硅烷偶联剂是一种优异的粘结促进剂,应用于丙烯酸涂料、粘结剂和密封剂。对于硫化物、聚氨酯、RTV、环氧、腈类、酚醛树脂、粘接剂和密封剂,氨基硅烷可改善颜料的分散性并提高与玻璃、铝和钢铁的粘接力。
硅烷还有其他许多有益的性能,应用在其他方面。在一些方面,替代磷化是可以的。
KH550的kh550主要用途
本品是优异的粘结促进剂,可用于聚氨酯、环氧、腈类、酚醛胶粘剂和密封材料,可改善颜料的分散性并提高对玻璃、铝、铁金属的粘合性,也适用于聚氨酯、环氧和丙烯酸乳胶涂料。
在树脂砂铸造中,本品增强树脂硅砂的粘合性,提高型砂强度抗湿性。
在玻纤棉和矿物棉生产中,将其加入到酚醛粘结剂中,可提高防潮性及增加压缩回弹性。
在砂轮制造中它有助于改进耐磨自硬砂的酚醛粘合剂的粘结性及耐水性。
包装与储存
1.塑料桶包装,每桶净重5公斤、10公斤、25公斤或200公斤
2.本品需密闭,于阴凉通风处储存。
KH550的使用方法
硅烷偶联剂kh-550处理二氧化钛,以用于表面改性。该二氧化钛是通过在易燃或不燃性气体的存在下,在高温气相条件下,水解诸如TiCl4的挥发性钛化合物来制备的,并且所述氧化钛具有从55~150m2/g的BET比表面积,且具有锐钛矿/金红石晶体结构,其中锐钛矿的比例(后面称之为“锐钛矿比例”)落在0.3和0.98。
许多市售的根据硫酸法等生产的所谓湿氧化钛产品具有表面位点(surfacearea,site),以提高其比表面积,甚至提高氧化钛颗粒的内部比表面积。因此,它们的干燥损失较大,以及它们的带电性较差。此外,它们具有较大的体积密度。与其相比,所谓干燥的氧化钛颗粒具有相对小的内部比表面积,冈此具有较小的干燥损失、相对强的带电性以及较小的体积密度。
例如,这里要用作起始原料的挥发性钛化合物包括TiCl4和诸如Ti(OCH3)4、Ti(0C2H5)4等的钛醇盐等。
当通过分解这些挥发性钛化合物所制备的氧化钛具有小于55m2/g的BET比表面积时,均匀分散较为困难。因此,当添加到调色剂中时,该调色剂的流动性变得较差。另一方面,具有大于150m2/g的BET比表面积的氧化钛在较大程度上聚集,因此它也会损害调色剂的流动性。
具有小于0.3的锐钛矿比例的氧化钛是不宜的,因为其表面活性太弱以至于不能显著改性表面。即使其表面得到改性,该类型的氧化钛也不会具有优良的疏水性。另一方面,具有大于0.98的锐钛矿比例的氧化钛也是不宜的,因为其表面活性太强;当进行表面改性时,表面改性剂部分分解,且不能均匀地改性复合物(compound)的表面。这里提到的锐钛矿比例是根据后面实施例部分中描述的方法获得的。
例如,在600~1800℃的温度下,在以二氧化钛计原料气体中的钛浓度落在5和250g/m3之间的条件下,在诸如氢氧气、甲烷、乙烷等的易燃性气体或诸如氩气、氦气、氮气等的不燃性气体的存在下,可以通过将挥发性钛化合物热水解来制备具有从55~150m2/g的BET比表面积和具有从0.3~0.98的锐钛矿比例的氧化钛。
在本发明中,用于以上述方式制备的氧化钛的表面改性剂优选是上述式(I)或(II)表示的硅烷偶联剂和/或上述式(III)表示的硅氧烷化合物。但是,式(I)和(II)的长链烷基硅烷偶联剂(其中R是具有多于18个碳原子的烷基)是不宜的,因为它们会导致硬脂阻隔(stearichindrance),因此不能均匀地改性氧化钛颗粒的表面。此外,用它们处理的颗粒常常聚集。
在式(I)中,对于用在本发明中的硅烷偶联剂,R优选具有1~10个碳原子的烷基,并且X优选是羟基、具有1~3个碳原子的烷氧基或诸如Cl等的卤素原子。具体地说,式(I)的硅烷偶联剂包括甲基三甲氧基硅烷、二甲基三甲氧基硅烷、二甲基三乙氧基硅烷、正丁基三甲氧基硅烷、异丁基三甲氧基硅烷、正己基三甲氧基硅烷、正辛基甲氧基硅烷、癸基三甲氧基硅烷、二甲基二氯硅烷、甲基三氯硅烷等。
在式(II)中,对于用在本发明中的另一硅烷偶联剂,R’优选是具有1~3个碳原子的烷基。
具体地说,该硅烷偶联剂包括六甲基二硅氮烷等。其中用氢原子取代一些R’的式(II)的硅烷偶联剂的一个实例是四甲基二硅氮烷,并且用乙烯基取代一些R’的一个实例是二乙烯基四甲基二硅氮烷。
式(III)的低分子量硅氧烷化合物通常在使氧化钛颗粒呈疏水性方面是无效的。式(III)的高分子量硅氧烷化合物在使氧化钛颗粒呈疏水性方面可能是有效的,但是用它们处理的颗粒通常将会聚集。
在表示用于本发明的硅烷化合物的式(III)中,R2优选是氢原子、甲基、乙基、丙基等,X’优选是羟基、甲氧基、甲基、乙基、丙基等,并且m优选是从1~500,更优选是从15~300。对于硅氧烷化合物,优选其是具有从1000~20000的分子量的二甲
基聚硅氧烷、甲基氢聚硅氧烷、粉末涂料组合物、电子照相术的调色剂等的添加剂。在使用中,本发明的疏水性氧化钛细粉并不仅限于单独使用,而是可以与其它金属氧化物细粉相组合。例如,本发明的疏水性氧化钛细粉可以与经过表面改性的干处理的氧化硅细粉、经过表面改性的湿处理的氧化钛细粉等相组合。
使用本发明的疏水性氧化钛细粉的调色剂包括单组分磁性调色剂、单组分非磁性调色剂、双组合调色剂等。本发明的疏水性氧化钛细粉可应用于带负电苟的调色剂和带正电荷的调色剂。使用本发明的疏水性氧化钛细粉的系统包括单色和彩色成像系统。
参照以下实施例和对比实施例详细描述本发明,但是这些实施例并不限制本发明的范围。
在以下实施例和对比实施例中,根据下述方法测量:疏水性氧化钛细粉的锐钛矿比例、带电量和疏水度;调色剂组合物的休止角和45μm筛通过百分率(两者均指示调色剂的流动性);以及带电改变量(其指示组合物对周围环境条件的带电量稳定性)。
(1)锐钛矿比例
用玻璃板把要测量的疏水性氧化钛细粉样品对着样品保持器进行挤压,并在两者之间使样品变平,然后用X射线衍射仪(来自Phillips)对其进行分析。在所产生的衍射图中,给出了锐钛矿型晶体结构的最强干涉线在(101)处的衍射峰(IR)和金红石型晶体结构的最强干涉线在(110)处的衍射峰(IR),根据以下等式获得锐钛矿型晶体结构的含量(A)。
所获得的值表示样品的锐钛矿比例。
A(%)=100/(1+1.265×IA/IR)
(2)带电量
把50g铁粉载体和要测量的0.1g疏水性氧化钛细粉样品放入75mL的玻璃容器中,用盖子盖上,并使用转鼓混合器(mmblermixer)振荡5min。取出0.1g混有疏水性氧化钛细粉样品的铁粉载体,并通过使用吹放(blow—offstaticelectrometer)静电计(来自ToshibaChemical的TB—200型)用氮气将其吹1min。如此测量的静电值表示样品的带电量。
(3)疏水度
将1g疏水性氧化钛细粉样品放入200mL的分液漏斗中,向其中添加100mL纯水。在用塞子密封之后,使用转鼓混合器将其振荡10min,然后静置10min。从漏斗中取出20~30mL的下层混合物,并将其移到多个10mm的石英比色皿中。用纯水比色皿作为空白,用比色法测量各比色皿,并测量在500nm的透射率。由此表示样品的疏水度。
(4)休止角
在混合器中,将要测量的0.4g疏水性氧化钛细粉样品与40g的具有负电性的8μm的调色剂混合,使用PT-N型的粉末测定仪(来自HosokawaMicron.)对所产生的调色剂组合物进行粉末测试,其中测量样品的休止角。如此测量的具有至多35度的休止角的样品具有良好的流动性。
(5)45μm筛通过百分率
在混合器中,将要测量的0.4g疏水性氧化钛细粉样品与40g的具有负电性的8μm的调色剂混合,使用PT-N’型的粉末测定仪(来自Hosokawa,Micron)对所产生的调色剂组合物进行粉末测试,其中使该组分依次通过150μm、75μm以及45μm的筛子进行筛滤,同时振动筛子,并获得通过所有这些150μm、75μm以及45μm的筛子的样品的比例。这表示样品通过45μm的筛子的百分率。如此测量的具有至少85%的值的样品具有良好的流动性。
(6)带电改变量
将已经在混合器中通过混合要测量的0.4g疏水性氧化钛细粉样品和40g的8μm的具有负电性的调色剂所制备的2g调色剂组合物和48g铁粉载体放入75mL的玻璃容器中。用相同的方式另外准备两份混合物。将其分别在HH和LL条件下放置24h。HH条件表示具有40℃的温度和85%的湿度的环境;LL条件表示具有10℃的温度和20%的湿度的环境。使用转鼓混合器将已经在HH和LL环
境中放置了24h的调色剂组合物和铁粉载体的混合物分别振荡5min。从如此振荡的由调色剂组合物和铁粉载体组成的混合物中分别取出0.2g,并通过使用吹放静电计(来自ToshibaChemical的TB—200型)用氮气将其吹1min。如此测量的静电值分别表示调色剂组合物在两种不同条件下的带电量。获取在HH环境中放置了24h的混合物和在LL环境中也放置了24h的混合物之间的带电量的差。差值至多为5μC/g的样品具有良好的稳定性,而不会受到周围环境的影响。
KH550不能和什么东西相溶
硅烷偶联剂kh550可立即完全溶于水、醇、芳香族和脂肪碳氢化合物,但丙酮不宜作稀释剂。除氨基硅烷外,因硅烷水解后,不能久存,最好现配现用。遇到水时就已经会水解出对应的甲醇,因此是无法直接与乙醇的羟基四氯化碳就不行了会加速分解反应,使溶剂大量放热。
涂料、粘接剂和密封剂。该氨基硅烷是一种优异的促进剂,应用于丙烯酸涂料、粘接剂和密封剂。对于硫化物、聚氨酯、rtv、环氧、腈类、酚醛树脂、粘接剂和密封剂,氨基硅烷可改善颜料的分散性并提高与玻璃、铝和钢铁的粘接力。
氨基硅烷kh550可大幅度提高在干湿态下的弯曲强度、拉伸强度和层间剪切强度,并显著提高湿态电气性能。在干湿态情况下使用这种硅烷时,玻璃纤维增强的热塑性塑料、聚酰胺、聚酯和聚碳酸酯在浸水以前和以后的抗弯曲强度和抗拉强度均上升。
玻璃纤维和矿物面绝缘材料将其加入酚醛树脂粘接剂中可提高防潮性及压缩后的回弹性。矿物填料和树脂体系此产品能大幅度提高无机填料填充的酚醛树脂、聚酯树脂、环氧、聚胺、聚碳酸酯等热塑性和热固性树脂的物理力学性能和电气性能,并改善填料在聚合物中的润湿性和分散性。
硅烷偶联剂kh550的用途
KH550分子中含有两种不同的活性基团——氨基和氧基,用来偶联有机高分子和无机填料,增强其粘结性,提高产品的机械、电气、耐水、抗老化等性能。常用于玻纤、铸造、纺织物助剂、绝缘材料、粘胶剂等行业。适用于本偶联剂的聚合物有环氧、酚醛、三聚氰胺、尼龙、聚氯乙烯、聚丙烯酸、聚氨酯、丁腈橡胶等。
1. 本品应用于矿物填充的酚醛、聚脂、环氧、PBT、聚酚胺、碳酸脂等热塑性和热固性树脂,能大幅度提高增强塑料的干湿态抗弯强度、抗压强度、剪切强度等物理力学性能和湿态电气性能,并改善填料在聚合物中的润湿性和分散性。
2. 本品是优异的粘结促进剂,可用于聚氨酯、环氧、腈类、酚醛胶粘剂和密封材料,可改善颜料的分散性并提高对玻璃、铝、铁金属的粘合性,也适用于聚氨酯、环氧和丙烯酸乳胶涂料。
3. 在树脂砂铸造中,本品增强树脂硅胶的粘合性,提高型砂强度及抗湿性。
4. 在玻纤棉和矿物棉生产中,将其加入到酚醛粘结剂中,可提高防潮性及增加压缩回弹性。
5. 在砂轮制造中它有助于改进耐磨自硬砂的酚醛树脂粘合剂量的粘结性及耐水性。
6. 用于氨基硅油及其乳液的合成。
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