***偶联剂用作增黏剂时,主要是通过与聚合物生成化学键、氢键;润湿及表面能效应;改善聚合物结晶性、酸碱反应以及互穿聚合物网络的 生成等而实现的。增黏主要围绕3种体系:即(1)无机材料对有机材料;(2)无机材料对无机材料;(3)有机材料对有机材料。对于第1种 黏接,***偶联剂生产厂家,通常要求将无机材料黏接到聚合物上,故需优先考虑***偶联剂中Y与聚合物所含官能团的反应活性;后两种属于同类型材料间的黏接,故***偶联剂自身的反亲水型聚合物以及无机材料要求增黏时所选用的***偶联剂。
所有的***偶联剂从化学结构上讲都是烷氧基***,比较常见的是乙氧基***。烷氧基***遇水都会发生水解作用,这是烷氧基***的化学特性,也是它能发挥偶联剂作用的前提条件。烷氧基***乙氧基***水解后的产物都是硅羟基,同时释放出副产物乙醇。水解后形成的硅羟基既可以和无机材料表面的羟基缩合从而起到偶联剂的作用,但这些硅羟基也会彼此之间进行缩合,即发生自聚反应,这种自聚反应的产物就是你所看到的白色沉淀,其实它是***的多聚体,是一种小分子量的硅酮聚合物,呈凝胶状。
1、二烷氧基***由于空间位阻效应,通常比三烷氧基***有更好的水解稳定性;
2、***偶联剂通过在水中添加与烷氧基***水解副产物一样的醇类溶剂可以延缓其水解的过程;
3、一般而言,酸性体系比较有利于水解,***偶联剂,而中性条件比较有利于水解产物的稳定;
4、较低的***浓度和较低的温度有利于***的稳定;
5、较充分的***偶联剂搅拌有利于分散,避免局部***浓度过高,***偶联剂kh570,有利于避免***凝胶的出现。
***偶联剂与玻璃纤维的结合
如果***偶联剂与玻璃纤维的结合操作正确的话属于***偶联剂化学结合。
一般地,使用***偶联剂之前需要用酸或者等离子体处理玻璃表面,***偶联剂使得表面羟基暴露出来
之后,***偶联剂之间、***偶联剂和玻璃表面羟基之间同时进行缩合,***偶联剂kh560,得到和玻璃表面化学结合的一层膜。
当然,如果之前对于玻璃的前处理不足的话,那么***偶联剂之间的缩合就会占更大比重,***偶联剂同玻璃表面的化学键就会显著减少,从而降低的稳定性。
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