| Product Name | And Material HYDROCEROL Blowing Agent |
|---|---|
| Model / Grade | HYDROCEROL |
| Category | Printing Consumables |
| Availability | In Stock |
| Origin | China |
| Documents | COA (per batch), MSDS, TDS — on request |
Technical data below is kept in Chinese for accuracy. English TDS, MSDS and COA are available on request — the Chinese text is a full product list and is collapsed in English view.
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GXT-311 双(二辛基焦酯基)乙撑钛酸酯
GXT-311w 双(二辛基焦酯基)乙撑钛酸酯的胺盐水溶液
GX-101 异丙基二油酸绊基(二辛基醉基)钛酸酯
GX-102 异丙基三(二辛基酰基)钛酸酯
GX-401 四异丙基二(二辛基亚醉基)钛酸酯
GX-AA75 二(亿酰基)钛酸二异丙酯
GX-110 三硬脂酸
GX-100 三硬脂酸的复配物
3-丙基三甲基硅烷
含硅烷
GX-144 3-氛丙基甲基二甲基硅烷
GX-145 3-丙基三乙基硅烷
锡催化剂
GX-M110二二丁基锡
GX-M120二
含硅烷
GX-5803-疏丙基三乙基硅烷
GX-5903-丙基三甲基硅烷
GX-Si69双-[3-(三乙基硅)丙基]四化物
聚硅烷
GX-Si28四乙基硅烷
GX-S140聚硅酸乙酯
GX-1733聚甲基三乙基硅烷
GX-5150水性基硅烷
GX-5160水性环基硅烷
GX-577功能型人造石偶联剂
GX-578功能型人造石偶联剂(粘度相对较大)
功能型产品
GX-579功能型人造石偶联剂
GX-5792功能型人造石偶联剂
GX-711双胺基硅烷配方型产品
GX-770功能型酰基硅烷
含硅烷
GX-144 3-氛丙基甲基二甲基硅烷
GX-145 3-丙基三乙基硅烷
锡催化剂
GX-M110二二丁基锡
GX-M120二
含硅烷
GX-5803-疏丙基三乙基硅烷
GX-5903-丙基三甲基硅烷
GX-Si69双-[3-(三乙基硅)丙基]四化物
聚硅烷
GX-Si28四乙基硅烷
GX-S140聚硅酸乙酯
GX-1733聚甲基三乙基硅烷
GX-5150水性基硅烷
GX-5160水性环基硅烷
GX-577功能型人造石偶联剂
GX-578功能型人造石偶联剂(粘度相对较大)
功能型产品
GX-579功能型人造石偶联剂
GX-5792功能型人造石偶联剂
GX-711双胺基硅烷配方型产品
GX-770功能型酰基硅烷
GX-310聚甲基硅烷
GX-137正辛基三乙基硅烷
GX-HMDS
GX-9013-异酸基丙基三乙基硅烷
GX-ED900聚醚胺ED900
GX-22
二甲基二乙基硅烷
GX-331正丙基三甲基硅烷
GX-212二甲基二甲基硅烷
GX-3103十二烷基三甲基硅烷
GX-S300B有机硅着色剂
科莱恩发泡母料
HYDROCEROL化学发泡剂在加工温度条件下通过分解产生发泡,释放气体至聚合物熔体中。化学发泡剂的分解可以是吸热型的也可以是放热型的。相反,物理发泡齐!;是通过把气体或者低沸点的液体直接注射到熔体中来产生发泡。
产品详情
科莱恩发泡母料
HYDROCEROL化学发泡剂在加工温度条件下通过分解产生发泡,释放气体至聚合物熔体中。化学发泡剂的分解可以是吸热型的也可以是放热型的。相反,物理发泡齐!;是通过把气体或者低沸点的液体直接注射到熔体中来产生发泡。
减轻重量和节省原材料仅仅只是使用HYDROCEROL化学发泡剂(CFAs)发泡的其中一个重要优势。其它优势还包括隔音和绝热,提高硬度重量比,改进表面纹理,消除变形和四陷,同时还能提高加工效率。
HYDROCEROL化学发泡剂在加工温度条件下通过分解产生发泡,释放气体至聚合物熔体中。化学发泡剂的分解可以是吸热型的也可以是放热型的。相反,物理发泡齐!;是通过把气体或者低沸点的液体直接注射到熔体中来产生发泡。
放热型的化学发泡剂在分解时会释放能量。一旦分解开始,即使能量供应停止,放热也会继续进行。放热型的化学发泡剂包括联&化合物和偶化合物,颜色特征是黄色,应小心处理以免皮肤。
吸热型的化学发泡剂在分解时需消耗能量,在整个反应时间内需要不断的能量供应。吸热型的化学发泡剂以重碳酸盐和拧檬酸为载体,其衍生物常被用作食品添加剂。
HYDROCEROL发泡剂和成核剂的规格包括各种大小的颗粒和粉末,它们可用作几乎所有常用的热塑性树脂和混合物,如下列所示:
PP,HDPE,LDPE,LLDPE-PS,ABS-PET,PETG-PC,PC/ABS-PA-TPE,TPU,TPR-PVC
母粒和添加剂复合物的载体系统经过特殊设计,可应用于一系列的生产工艺和应用中,包括:
挤出发泡,应用于薄膜、板材、型材和管道的生产。挤出发泡产品包括热塑成形包装、型材、至发泡芯管,应用范围十分广泛。
发泡注塑成型,应用于轻质结构零件的制造。HYDROCEROL化学发泡剂可产生排列有序,紧致的结构和平滑的零件表面,并且生产周期大大缩短。
直接气体挤出成型,应用于物理吹塑的薄膜和板材制造。添加HYDROCEROL活性成核剂可获得更加排列有序,紧致的发泡结构
紫外线吸收剂UVASORB 3C
UVASORB 3C为紫外光吸收剂,属于酮类衍生物;其吸收范围为260-350nm,在288和328nm有两个吸收波峰.UVASORB 3C对可见光不吸收
紫外线吸收剂UVASORB S28
UVASORB S28属三唑衍生物类紫外光吸收剂;其吸收范围为300-400nm,在305和346nm有两个吸收波峰。
UVASORB S28表现出低挥发性和的耐热稳定性。
紫外线吸收剂UVASORB S26
UVASORB S26是一种紫外吸收剂,属于
紫外线吸收剂UVASORB 3C
UVASORB 3C为紫外光吸收剂,属于酮类衍生物;其吸收范围为260-350nm,在288和328nm有两个吸收波峰.UVASORB 3C对可见光不吸收
物化性能
化学组成 2-羟基-4-n-辛基酮
分子量 326.4
外观 黄色粉末
密度(G/CC) 0.50
熔点(ºC) 48
产品特性
UVASORB 3C为紫外光吸收剂,属于酮类衍生物;其吸收范围为260-350nm,在288和328nm有两个吸收波峰.UVASORB 3C对可见光不吸收;
UVASORB 3C在系溶剂和某些性溶剂如有的溶解性能;在吸塑剂中有好的溶解性能;微溶于醇而不溶于水;
UVASORB 3C易跟不同的聚合物材料尤其是聚烯烃相混熔.因为聚烯烃本身热稳定性能好,可跟许多助剂相混合.
UVASORB 3C跟受阻胺类光稳定剂和镍系紫外线焠灭剂配合使用有协同效果.
应用
UVASORB 3C推荐用于下列聚合物体系的紫外线吸收:
低高密度的聚
聚
烯烃共聚物(EP,EPDM,EPR,EVA)
刚性和柔性PVC
聚和共聚物
聚酯
环树脂
使用
UVASORB 3C的使用浓度依据制件的使用寿命.厚度和是否有颜填料的存在等条件有关.一般我们建议添加量为0.1-1.0%不等。
UVASORB 3C尤其建议用于厚件或薄件聚烯烃制件中用于吸收紫外线;UVASORB 3C对含颜料或无颜料塑料体系均有保护作用;建议UVASORB 3C跟受阻胺类光稳定剂如UVASORB HA88或镍系类紫外线焠灭剂如UVASORB Ni配合使用效果会;这样不仅产生协同稳定作用,还可降低成本.
*薄制品添加量
在LDPE,LLDPE,EVA农膜制品中可单独使用UVASORB 3C或建议跟受阻胺类光稳定剂或镍系焠灭剂配合使用效果会更佳.建议使用量如下表:
厚制品添加量
HDPE,LLDPE 0.20-0.50%
PP 0.30-0.50%
硬性PVC 0.30-1.0%
弹性PVC 0.20-0.50%
紫外线吸收剂UVASORB S28
物化性能
化学组成2-(3’,5’–二叔戊基-2’–羟基)三唑分子量 351.5
外观微黄色粉末
密度(G/CC) 0.43±0.15
熔点范围(ºC) 79-87
溶解度(25ºC,g/100ml)
1> 30
0.31
甲烯> 20正> 20
> 20 Xilene > 20
丁酯15水< 0.01
TGA(空气.升温20ºC/分)
失重率(%)ºC
1 183
2 202
5 223
产品特性
UVASORB S28属三唑衍生物类紫外光吸收剂;其吸收范围为300-400nm,在305和346nm有两个吸收波峰。
UVASORB S28表现出低挥发性和的耐热稳定性。
应用ASORB S28推荐用于众多聚合物体系作紫外光稳定保护;其保护聚合物基材、染料、颜料免于紫外光辐射以保持它们的本来风貌和物理性能。
应用例子如下:
聚合体
聚酯
聚烯烃
聚酯
密封胶和粘结剂UVASORB S28也推荐用于:
聚酰胺
弹性体
不饱和聚酯
共聚物
UVASORB S28的任何使用体系均需根据具体的应用情况经过充分试验后方可添加。
用量
UVASORB S28的添加浓度根据聚合物的性质、塑料制品的使用寿命、厚度、填料是否添加等因素而定.
UVASORB S28可单独使用或可与其它如抗剂、紫外光吸收剂或受阻胺类光稳定剂等复配使用。
推荐用量按照聚合物的0.1-1%添加。
紫外线吸收剂UVASORB S26
UVASORB S26是一种紫外吸收剂,属于并三唑衍生物;其高、宽吸收能力范围为230 ~ 400 nm,吸光度分别为312和350 nm
UVASORB S26是一种紫外吸收剂,属于并三唑衍生物;其高、宽吸收能力范围为230 ~ 400 nm,吸光度分别为312和350 nm(图1)。
UVASORB S26具有良好的热和光稳定性。
UVASORB S26与不同的聚合物材料兼容。与其他取代并三唑脲佐菌相比,S26与聚烯烃的相容性;它不受碱度的影响;它不会与金属盐形成一般的有色复合物,这些金属盐被用作催化剂和在低温固化中。
化学和物理特性(*)
分子量316.0
外观淡黄色粉末
体积密度(g/cc) 0.36 -0.40
熔点(°C)137 – 141
体积密度(g / cc)1.32
TGA(空气20°C /分钟)
1%的损失190
2%的损失204
10%的损失238
TGA(N2 20°C /分钟)
1%的损失190
2%的损失204
10%的损失239
溶解度(g / 100毫升25°C)
0.2
2.5
4.9
12.6
水0.0
dmf 1.6
甲基乙基酮2.9
应用
UVASORB S26推荐用于:
聚烯烃:聚、聚、聚丁烯及其共聚物
也适用于:
聚酯
聚
聚合物
Unsatured聚酯
涂料和油漆
UVASORB S26的浓度取决于塑料制品的使用寿命、厚度、颜料的存在等因素。
使用
我们建议按聚合物的重量从0.1%到1%的添加量。
以下列出一些典型的使用浓度:
聚0.2 – 0.4%
聚0.3 – 0.6%。
聚0.2 – 0.5%
聚0.2 – 0.5%
abs 0.5 – 2%
不饱和聚酯0.2 – 0.4%
聚酯涂层0.2 – 0.3%(固体上)
硝化涂层0.5 – 1%(固体上)
光稳定剂UVASORB HA19
光稳定剂(英文名称Light stabilizer;photostabilizer)是高分子制品(例如塑料、橡胶、涂料、合成纤维)的一种添加剂,它能屏蔽或吸收紫外线的能量,猝灭单线态及将过化物分解成非活性物质等功能,使高分子聚合物在光的辐射下,能排除或减缓光化学反应可能性,阻止或延迟光老化的过程,从而达到延长高分子聚合物制品使用寿命的目的。
耐酸型高分子量受阻胺光稳定剂
性质
Uvasorb HA19是一种非聚合型高分子量的受阻胺类光稳定剂。对增强树脂的长期耐光老化性能有非常明显的作用。Uvasorb HA19同时也是一种有效的抗剂,它作为主抗剂可显著改善树脂的长效热稳定性。
与传统的受阻胺类光稳定剂相比,Uvasorb HA19属于新型的第三代HALS,它能显著降低与酸性化学品(如含//等物质)、填料(炭黑/滑石粉/碳酸等)和有机颜料的
相互作用。它与多种聚合物相容性好并易于分散,同时能增强着色制品的色度,而且不影响制品的透明度。
由于其特殊的大分子结构,它特别适合于所有要求低迁移率,低挥发性和耐析出的领域(如薄膜,纤维,长期与水接触的制品,要求耐溶剂抽提,要求低VOC的制品及涂料等)。
适用体系
Uvasorb HA19适用于以下材料:
聚烯烃类(聚,聚,烯烃共聚物)
填充聚
烯烃与EVA,EAA,EVOH,EPDM,EPR,ERR的共混物
聚与弹性体(SBS,SIS,SEBS等)的共混物
类树脂(ABS,ASA,SAN,AES,SMA等)
聚酰胺(PA6,PA66,PA11,PA12)
聚酯
聚甲醛(均聚物和共聚物)
聚酯(PBT,PET)
聚
类聚合物(软质和硬质PVC,PVDC,CPVC,与的共聚物等)
胶粘剂,热熔胶
粉末涂料
典型应用
纤维,薄膜和扁丝(PP, PE, PA, PET)
草坪丝,棚膜,牧草膜,土工膜,丙纶,锦纶,涤纶,聚酯膜
PP填充料和TPO
汽车料
含卤阻燃料(ABS, PP, PE)
无纺布和篷布
粉末涂料
使用
Uvasorb HA19的添加量与聚合物的性质,产品使用寿命,制品厚度和配方体系有关。
Uvasorb HA19可以单独使用,也可以与其它稳定剂复合使用。当它与其它光稳定剂一起使用时,表现出协同效应。
Uvasorb HA19可以直接添加,也可以先制成母粒
阻燃剂Plastisan B是一种属于三聚胺类盐的化合物。由于其特性,在塑料材料中被用作阻燃剂。当达到高温时,等离子体B在高气体产量下分解成气体。释放出来的气体是不燃烧和的,如、二化碳和水。Plastisan B的分解温度大约在450°C(分解)和热损失是0.25 kJ / g。1mol Plastisan B产生32l的气体。
相比之下,一摩尔水产生22.4升蒸汽,热损失为0.13 kJ/g。PlastisanB的作用类似于水,通过散热和稀释非燃烧气体燃烧产生的可燃气体。为了达到佳的性能,聚合物的分解温度应与Plastisan B的分解温度相一致
应用
推荐Plastisan B用于:
聚酰胺
Plastisan B也可用于:
环树脂
聚酯
聚酯(PET、PBT)
聚烯烃
由于具有良好的稳定性,可以在加工过程中通过分解或蒸发的方式制备塑料而不损失添加剂。Plastisan B的加入不会对成品的着色产生不利的影响。但是,建议进行初步试验。
根据UL94方法,可以得到具有耐火等级的聚酰胺
在UL 94试验中,通过wt将V-2/V-1或V-到聚合物3-30%的Plastisan B。
聚合物建议数量
(重量%)
PA 6, PA 6-6, PA 66/6 10-15
PA 11 – 12 15 – 20
pe 15 – 20
阻燃剂Plastisan S
PLASTISAN S是属于三聚胺盐类的混合体.特别用作塑料阻燃剂.PLASTISAN S在达到一定高的温度和气体浓度情况下会分解为气体.被释放的气体是不燃烧的的气,二化碳和水
物化性能
化学组成1,3,5-三嗪-2,4,6(1H,3H,5H)
三酮与1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺(1:1)混合物分子量255.2
外观白色粉末
密度(G/CC) 0.25
粒径
D50(%) 20.0微米
D98(%) 40.0微米
含水率(%) 0.2
概述
PLASTISAN S是属于三聚胺盐类的混合体.特别用作塑料阻燃剂.PLASTISAN S在达到一定高的温度和气体浓度情况下会分解为气体.被释放的气体是不燃烧的的气,二化碳和水.PLASTISAN S的分解温度接近450ºC.分解热损失为0.25KJ/G.一摩尔PLASTISAN S能产生32升气体.相对于一摩尔水产生22.4升蒸气热损失为0.13KJ/G.PLASTISAN S的作用机理和水相似,也是通过减少热量,稀释可燃气体,来避免聚合物的燃烧.为了达到效能,聚合物的分解温度好与PLASTISAN S的分解温度相对应.
应用
PLASTISAN S推荐用于:
*聚酰胺
*环树脂
*聚酯
*聚类
*聚酯(PET,PBT)
*聚烯烃
由于良好的稳定性,在塑料成型加工过程中的分解和蒸发环节,不会降低助剂含量.PLASTISAN B的添加不会影响终产品的颜色.然而一般推荐做初步测试.
阻燃剂Plastisan B是一种属于三聚胺类盐的化合物。由于其特性,在塑料材料中被用作阻燃剂。当达到高温时,等离子体B在高气体产量下分解成气体。释放出来的气体是不燃烧和的,如、二化碳和水。Plastisan B的分解温度大约在450°C(分解)和热损失是0.25 kJ / g。1mol Plastisan B产生32l的气体。
相比之下,一摩尔水产生22.4升蒸汽,热损失为0.13 kJ/g。PlastisanB的作用类似于水,通过散热和稀释非燃烧气体燃烧产生的可燃气体。为了达到佳的性能,聚合物的分解温度应与Plastisan B的分解温度相一致
应用
推荐Plastisan B用于:
聚酰胺
Plastisan B也可用于:
环树脂
聚酯
聚酯(PET、PBT)
聚烯烃
由于具有良好的稳定性,可以在加工过程中通过分解或蒸发的方式制备塑料而不损失添加剂。Plastisan B的加入不会对成品的着色产生不利的影响。但是,建议进行初步试验。
根据UL94方法,可以得到具有耐火等级的聚酰胺
在UL 94试验中,通过wt将V-2/V-1或V-到聚合物3-30%的Plastisan B。
聚合物建议数量
(重量%)
PA 6, PA 6-6, PA 66/6 10-15
PA 11 – 12 15 – 20
pe 15 – 20
阻燃剂Plastisan S
PLASTISAN S是属于三聚胺盐类的混合体.特别用作塑料阻燃剂.PLASTISAN S在达到一定高的温度和气体浓度情况下会分解为气体.被释放的气体是不燃烧的的气,二化碳和水
物化性能
化学组成1,3,5-三嗪-2,4,6(1H,3H,5H)
三酮与1,3,5-三嗪-2,4,6-三胺(1:1)混合物分子量255.2
外观白色粉末
密度(G/CC) 0.25
粒径
D50(%) 20.0微米
D98(%) 40.0微米
含水率(%) 0.2
概述
PLASTISAN S是属于三聚胺盐类的混合体.特别用作塑料阻燃剂.PLASTISAN S在达到一定高的温度和气体浓度情况下会分解为气体.被释放的气体是不燃烧的的气,二化碳和水.PLASTISAN S的分解温度接近450ºC.分解热损失为0.25KJ/G.一摩尔PLASTISAN S能产生32升气体.相对于一摩尔水产生22.4升蒸气热损失为0.13KJ/G.PLASTISAN S的作用机理和水相似,也是通过减少热量,稀释可燃气体,来避免聚合物的燃烧.为了达到效能,聚合物的分解温度好与PLASTISAN S的分解温度相对应.
应用
PLASTISAN S推荐用于:
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由于良好的稳定性,在塑料成型加工过程中的分解和蒸发环节,不会降低助剂含量.PLASTISAN B的添加不会影响终产品的颜色.然而一般推荐做初步测试.
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交联剂可优化涂层在附着、韧性、耐磨、耐化学品等方面的性能。传统交联剂含有活性基团,对人体或环境有害甚至有毒容易引发、致敏风险。
市场上广泛使用的异酸醋交联剂具有活化期短和湿度敏感性高等缺点。长期以来,丙也一直是作为高性能交联剂的标准。但这种交联剂具有毒性大、操作不方便等缺点,并且会对员工和客户造成严重的健康风险,因此它在很多应用领域已大大减少使用或者被禁止使用。
如今,斯塔尔聚合物部门推出全新聚碳化二亚胺交联剂。这是高性能交联剂中具可持续性、易用的选择,为行业设立了全新标准。
近,斯塔尔聚合物业务部成功帮助多家的涂料生产商完成了从传统异酸醋和丙呢向聚碳化二亚胺的转型。
根据化学品统一分类和标签制度(GHS)的相关规定碳化亚胺属于化学品。斯塔尔大多数聚合物产品组合都符合间接食品接触应用要求。碳化二亚胺可在低温下发生反应具有较长的活化时间,此适用于高性能油墨、油漆和涂料,以及各类个人作业和工业应用。
反应机理
异酸酷等交联剂除了与聚合物分子发生交联反应还会发生自聚合反应建立了一个互穿聚合物的网络(IPN)从而降低了涂层流变性能,影响施工性。
聚合物链
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IPN
聚碳化二亚胺的每个分子包含许多反应基团(-N=C=N-)并与多个聚合物链发生反应,从而通过共价化学键形成三维聚合物交联剂网络。
自由链
三维网络
断以罐
互穿聚合物网络(如异酸醋)
聚合物链交联(如聚碳二亚胺)
聚碳化二亚胺(CDI)与聚合物链中的羚基(-COOH)
发生交联反应。由于反应活性高,交联反应可以在室温下进行。
多官能度的聚碳化二亚胺除了标准的碳化二亚胺交联剂化学制品,我们还开发了带有二级官能团的聚碳化二亚胺交联剂,即多官能度的聚碳化二亚胺。在该系列交联剂中,二级反应基团参与聚合物分子链的交联反应从而提高交联能力形成更致密的网络结构,从而进一步提升漆膜性能。
多官能度的聚碳化二亚胺对水很敏感,它们的供应形态可以是溶剂,也可以是无载体,活化期大约为12小
斯塔尔Picassian@聚碳化二亚胺交联剂拥有多项技术。产品系列涵盖水性、溶剂型或活性体系。
我们在欧洲设立了一条专门的交联剂生产线,为油墨和涂层客户提供高性能、非危险标识和型交联剂。
PicassianXL-701
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多官能度碳化二亚胺交联剂,在MPA溶剂中稀释。可用于溶剂或水基系统,显著提高耐性和附着力。
Picassian@XL-702
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固含多官能度碳化二亚胺交联剂,具有较高的反应活性有助于提高附着力、耐水洗性和耐溶剂性,易于在水或溶剂中稀释。
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全固态多官能度无VOC碳化二亚胺交联剂,易于在水或溶剂中稀释。建议用于间接食品接触的印刷和包装应用。
Picassian°XL-762固含碳化二亚胺交联剂,活化期长。可用于零VOC系统提高耐化学性和耐磨损性。
如何正确使用碳化二亚胺?
选择合适的树脂/碳化二亚胺组合斯塔尔的每种碳化二亚胺交联剂都是不同的聚合物其终性能在很大程度上取决于整个涂层系统。因此,我们建议您根据配方测试数种交联剂。例如,对于脂肪族聚醋型基醋的一种特定的水基40%固体分散体Picassian@XL-702碳化二亚胺无法提高耐性而XL-701XL-725和XL-732却可以。
聚碳化二亚胺对提高水性聚酷(PUD)的耐碱性测试。评级(1=差,5=好)。
推荐用量
我们的碳化二亚胺交联剂是需要与另一种聚合物发生反应的聚合物。由于聚合物分子链的流动性有限,因此并非所有反应基团都会形成化学键。化学计量算法通常导致交联剂过量。
对于碳化二亚胺交联剂并非用量越高越好,因为过多的交联剂会导致粘性和硬度降低。
通过实验室测试和性能评估找到佳方案。对于我们的标准树脂,佳值通常介于配方的3%到8%之间。
如何延长活化期?
标准碳化二亚胺对水不敏感,并且能够实现较长的活化期。在适宜的pH条件下它们在配方中可以稳定数周。
在pH=8.1和pH=9.0条件下碳化二亚胺对提高脂肪族水性聚的耐醇性测试(50%/1小时)评级。(1=差,5=好)。
以上图表显示聚酷分散体在pH9下的活化期更长,这是因为更高的pH保护羚基。
碳化二亚胺性能
使用碳化二亚胺可提高油墨或涂层在木材、金属、塑料等基材上的附着力。由于这些交联剂的分子量很高附着力和反应性因此要达到终性能可能需要一些时间。
聚碳化二亚胺在丙乳液体系中对提供其在聚基材上千性和湿性附着力的测试。
在室温条件下干燥,更高的干燥温度可以加速干燥过程。
耐化学性
碳化二亚胺交联剂可用于您的涂层系统,提高耐溶剂、耐油脂和耐污性能
聚碳化二亚胺对提高脂肪族水性聚醋(PU)和聚(hybrid)的耐化学品性的测试。(1=差,5=好)
降低水分和溶剂吸附
碳化二亚胺交联有助于降低水分和溶剂吸附。
与未加交联剂的树脂相比,加过交联剂的聚碳型聚醋浸泡1小时后溶剂吸附减少。
对硬度有何影响?
碳化二亚胺交联剂不是硬化剂。这有利于保持系统的柔韧性,特别是在一些应用,例如柔性基材.
印刷油墨和室外木材。
聚碳化二亚胺对不同树脂的摆杆硬度的影响(终硬度可能略有不同,取决于所选用的哪种类型的聚碳化二亚胺)。
RelcaPD-805的颗粒无孔因此防墨水和咖啡等化学污渍的性能比其他一般消光剂。测试方法:DIN68861-1B木板性能标准
透明度
薄膜透明度高。由于颗粒大小分布均匀,
Relca@PD-805的消光效果好同时透明度达到
粘合度提高表面粘合度。RelcaPD-805提高了基质水性涂料的分子相互作用因此轻基与各类基质的其他化学分子基(例如气基或基)有了的粘合性。
在黑色玻璃上施加90微米湿膜。干燥1周。将玻璃板在水中分别浸泡10′、2030每10检查一次粘合性有机和无机消光剂10“后开始脱层Relca@PD-805则不会出现这种情况。
暖木效果
使用Relca@PD-805的木材涂料更容易施涂,粘合性,也更耐用。提高木材涂料渗透性和湿润性的同时也保留了所需的“溶剂型”外观,称为暖木效果。
抗回粘性
保持表面分离。众所周知,消光剂会降低抗回粘性。同一消光度下,虽然无机消光剂的值一些,但Relca@PD-805比有机和无机消光剂效果
抗回粘性测试方法
Lenetachart涂上300微米湿润产品(加入相应的成膜助剂、增稠剂和消泡剂)。在室温下干燥16小时,切割50x50mm带子正面相对堆放在50.C温度和0.2kg/cm2压力下放置2小时。使用测力计测量分离两条带子所需的力,数值以牛顿(N)为单位表示。
RelcaPD-805和Picassian@AC-192共同使用时的性能根据RelcaPD-805使用Picassian@AC-192的百分比研究性能水性、阴离子自交联乳液,不含轻基
消光效率RelcaPD-805在2K体系Picassian@AC-192中与Relca下PD-805共同使用消光效果高同时终性能无损。
水和耐双重摩擦
同时使用2K体系和RelcaPD-805的涂料表面(根据损失的消光效果)特别耐用。在1kg重量压力下进行2000次双重摩擦,表面不褪色。使用48%的有了30%的Relca PD-805可以经受200次双重摩擦。
耐磨损和耐轻微擦伤
表面越硬,越耐用。耐磨损和耐轻微擦伤是水性涂料的关键性能。耐磨损和耐轻微擦伤的性能越好,涂料越耐用,需要补涂的次数越少。
铅笔硬度
RelcaPD-805提高了涂料硬度使之更结实更耐用。因此涂料的耐撞击和耐擦伤性能更高,从而提高了涂料体系的耐用性,加强了对基材的防护作用。
弱点RelcaPD-805
泛白。强烈推荐使用RelcaPD-805作为
硬基质的消光剂。曲折会导致泛白。
Relca@PD-805的消光效率
消光剂通过提高施涂性能、外观美感、均匀性、光泽度、不透明度、填充度以及光滑度,延长各种基质活化期,为其在水性涂料和其他面漆中提供热稳定性
不同大小的球形颗粒在干燥期帮助薄膜成型和收缩(水、乙二醇、蒸)




