活性胺官能硅烷:SIVATE TM A610产品概述

活性胺官能硅烷:SIVATE TM A610产品概述

活性胺官能硅烷:SIVATE TM A610

活化硅烷的优点是:

1.高速反应性

2.附着力的改善

3.更高的机械粘合强度(弯曲、拉伸和冲击)

4.沉积前不需要水分活化

应用包括:

1.多层封装中有机和无机基材之间的连接层粘合

2.高速自动环氧胶粘接

3.用于高速紫外线固化系统的底漆,特别是丙烯酸酯聚氨酯

4.树脂-聚合物组合的整体共混(干法加工)

与传统硅烷相比,SIVATE TM硅烷:

1.高速反应(几秒与几小时相比)

2.不需要水分或水解来引发表面反应

3.与更多种类的底物发生反应

4.抑制玻璃表面水分引发的裂纹扩展


SIVATE TM A610的用途:

SIVATE TM A610可用于无机材料和有机聚合物(如 EVA 和 PVAC)之间的粘合促进应用,当以 100% 活性物质为基础或以非质子溶剂(如碳氢化合物和四氢呋喃)的溶液形式施用时。几秒钟之内,表面就形成了“A 阶段”的初始粘合。当在水性体系中应用时,这种活化的硅烷是环氧树脂、酚醛树脂、聚氨酯和聚酰胺的有效偶联剂。暴露于湿气后,粘合力会在几个小时内增强,具体取决于条件,以达到最终的“B 阶段”粘合强度(湿气固化阶段)。

硅烷的活化通过将环状氮杂硅烷与氨基官能硅烷组合来实现。环状氮杂硅烷可与多种羟基发生反应,反应速度比基础硅烷快 100 倍以上,从而提供即时粘合力。一旦与基材反应,环状氮杂硅烷就会形成仲胺,催化水分引发的其余硅烷组分的缩合反应,从而建立最大的粘合强度。

粘合和粘合适用于更广泛的基材,包括反应性差的无机基材(例如钛、铜和铝)以及难加工的有机基材(例如聚乙烯醇和纤维素树脂)

   密度:0.97

   pH值(1:1于水中):~11

   粘度:5-10 cSt

   闪点:> 110 °C (> 230 °F)


机理和化学:活化硅烷如何发挥作用?

活化硅烷的反应是由热力学上有利的硅氧键形成驱动的,在不到 15 秒的时间内完成 85% 以上,与传统乙氧基硅烷在 1 小时内反应的羟基数量是传统乙氧基硅烷的三倍多。一旦环打开,仲胺就会促进由基础硅烷组分形成的硅烷醇与基材的缩合,使水解沉积的反应动力学增加一倍以上。

活化丙烯酸酯官能硅烷:SIVATE TM A200的产品介绍

活化丙烯酸酯官能硅烷:SIVATE TM A200的产品介绍

活化丙烯酸酯官能硅烷:SIVATE TM A200

活化硅烷的优点是:

1.高速反应性

2.附着力的改善

3.更高的机械粘合强度(弯曲、拉伸和冲击)

4.沉积前不需要水分活化

应用包括:

1.多层封装中有机和无机基材之间的连接层粘合

2.高速自动环氧胶粘接

3.用于高速紫外线固化系统的底漆,特别是丙烯酸酯聚氨酯

4.树脂-聚合物组合的整体共混(干法加工)

与传统硅烷相比,SIVATE TM硅烷:

1.高速反应(几秒与几小时相比)

2.不需要水分或水解来引发表面反应

3.与更多种类的底物发生反应

4.抑制玻璃表面水分引发的裂纹扩展


活化丙烯酸酯官能硅烷:SIVATE TM A200的用途:

可用于无机材料和有机聚合物(如 EVA 和 PVAC)之间的粘合促进应用,当以 100% 活性物质为基础或以非质子溶剂(如碳氢化合物和四氢呋喃)的溶液形式施用时。几秒钟之内,表面就形成了“A 阶段”的初始粘合。当在水性体系中应用时,这种活化的硅烷是环氧树脂、酚醛树脂、聚氨酯和聚酰胺的有效偶联剂。暴露于湿气后,粘合力会在几个小时内增强,具体取决于条件,以达到最终的“B 阶段”粘合强度(湿气固化阶段)。

硅烷的活化通过将环状氮杂硅烷与氨基官能硅烷组合来实现。环状氮杂硅烷可与多种羟基发生反应,反应速度比基础硅烷快 100 倍以上,从而提供即时粘合力。一旦与基材反应,环状氮杂硅烷就会形成仲胺,催化水分引发的其余硅烷组分的缩合反应,从而建立最大的粘合强度。

粘合和粘合适用于更广泛的基材,包括反应性差的无机基材(例如钛、铜和铝)以及难加工的有机基材(例如聚乙烯醇和纤维素树脂)

密度:0.97

pH值(1:1于水中):~11

粘度:5-10 cSt

闪点:> 110 °C (> 230 °F)

机理和化学:活化硅烷如何发挥作用?

活化硅烷的反应是由热力学上有利的硅氧键形成驱动的,在不到 15 秒的时间内完成 85% 以上,与传统乙氧基硅烷在 1 小时内反应的羟基数量是传统乙氧基硅烷的三倍多。一旦环打开,仲胺就会促进由基础硅烷组分形成的硅烷醇与基材的缩合,使水解沉积的反应动力学增加一倍以上。

增强型胺官能硅烷:SIVATE TM E610的选购

增强型胺官能硅烷:SIVATE TM E610的选购

增强型胺官能硅烷:SIVATE TM E610

活化硅烷的优点是:

1.性能扩展到非硅质表面

2.提高金属基材的耐腐蚀性

3.在底漆应用中具有成膜性能

4.在侵蚀性水性条件下具有更高的粘合强度

5.使复合材料和底漆在各种环境下具有长期耐用性

应用包括:

1.用于金属和硅质基材的粘合底漆

2.热固性和热塑性复合材料的偶联剂

3.用于粘合剂和密封剂的功能性微粒

4.用于黑色金属和有色金属基材上的油漆和涂料的腐蚀抑制底漆

与传统硅烷相比,SIVATE TM增强型硅烷:

1.提高机械性能

2.在更多基材上形成涂层

3.提高涂料、底漆和复合材料对长期环境暴露的耐久性

 

增强型胺官能硅烷:SIVATE TM E610的用途:

可用于传统硅烷无法承受水和湿气引发和传播故障的环境的涂料和复合材料应用。增强型硅烷使用传统的硅烷作为有机反应性的基础硅烷,并将其与相容的二足硅烷结合以稳定界面键合。在许多情况下,故障时间超出控制范围延长了 100 倍。在暴露于环境湿度的短短 24 小时后,用增强型硅烷配制的复合材料表现出优于用传统硅烷配制的复合材料的拉伸和弯曲强度。获得更高性能的一般机制是增强的硅烷能够在比传统硅烷更疏水的基材附近形成紧密交联的网络。一般来说,增强型硅烷以 1:1 的比例替代传统硅烷。优选的沉积是100%或作为在无水溶剂例如乙醇或甲苯中的溶液。固化取决于处理后基材上吸附的水分或大气中的吸附。

硅烷的增强是通过掺入官能和非官能二足硅烷来实现的。双足硅烷与功能性硅烷结合形成紧密的硅氧烷键共形网络,减少界面处的水吸附,最重要的是,与基材形成多个氧烷键。与可能与基材形成 3 个氧杂环己烷键的传统硅烷相比,双足硅烷可以与基材形成多达 6 个氧杂环己烷键。理论研究表明,双足硅烷在水性环境中的稳定性比传统硅烷高出 10 6倍。

密度:0.948克/毫升

pH值(1:1于水中):~11

粘度:2.0cSt

闪点:> 91 °C (> 196 °F)

 

机理和化学:增强型胺官能硅烷如何发挥作用?

通过观察纯双足增强硅烷形成的薄膜的水解稳定性,清楚地证明了增强硅烷配方的网络和成膜反应。非功能性双足硅烷耐水解并在各种基材上形成高完整性薄膜,但其本身缺乏与涂料、粘合剂和复合材料中的有机聚合物粘合的能力。然而,它们显着增强了负责与有机聚合物粘合的基础硅烷的薄膜完整性。通过将基础硅烷与功能性和非功能性二足硅烷相结合,可以优化硅烷的阻隔性、完整性和粘合性能。