硅烷偶联剂:主要用作含硅无机填料的表面处理剂。可分为乙烯基硅烷、甲基丙烯酰氧基硅烷、环氧基硅烷、巯基硅烷、氨基硅烷、脲基硅烷、酰胺基硅烷、氨基羧酸酯基硅烷、氨丙基硅烷、芳基硅烷、阳离子硅烷等。硅烷偶联剂的作用机理是:它分子中有能和有机聚合物和无机填料分别进行化学反应的官能团,其中有能够水解的基团,如氯原子、烷氧基、乙酰基;能和有机物反应的基团,如乙烯基、环氧基、氨基或巯基等。由于在同一个分子中具有这两类化学基团,因此它既能同无机物中的羟基又能与有机物中的长分子链作用,起到偶联功效,增加了树脂与填料间的结合力,增强和改善了其它性能。铬络合物偶联是偶联剂的一种。成都有机硅偶联剂
偶联剂按化学结构一般可分为:硅烷偶联剂、钛酸酯偶联剂及其他类偶联剂。一般来说,偶联剂两端的官能团分别与填料的分散相和基质聚合物进行反应。因填料不同,偶联效果差别很大,例如硅烷偶联剂对于二氧化硅、三氧化二铝、玻璃纤维、陶土、硅酸盐、碳化硅等有明显效果;对滑石粉、粘土、氢氧化铝、硅灰石、铁粉、氧化铝等效果稍差些;对石棉、二氧化钛、三氧化二铁等效果不太大;对碳酸钙、石墨、炭黑、硫酸钡、硫酸钙等效果很小。表面具有硅醇基的填料,硅烷偶联剂的偶联效果大,而对于钙、镁、钡的碳酸盐、硫酸盐、亚硫酸盐等,硅烷偶联剂的偶联效果则不太明显。功能硅烷偶联剂生产厂令纺织品柔软丰满、提高其防水性、以及对染料的粘合力。
钛酸酯偶联剂的分子可以划分为六个功能区,它们在偶联机制中分别发挥各自的作用。偶联剂的功能区(RO)m -起无机物与钛偶联。钛酸酯偶联剂通过它的烷氧基直接和填料或颜料表面所吸附的微量羧基或羟基进行化学作用而偶联。由于偶联剂的1功能区基团的差异开发了不同类型偶联剂,每种类型对填料表面的含水量有选择性,各类型特点。单烷氧基钛酸酯在无机粉末和基体树脂的界面上产生化学结合,它所具有的极其独特的性能是在无机粉末的表面形成单分子膜,而在界面上不存在多分子膜。因为依然具有钛酸酯的化学结构,所以在过剩的偶联剂存在下,使表面能变化,粘度大幅度降低,在基体树脂相由于偶联剂的三官能基和酯基转移反应,可使钛酸酯分子偶联,这就便于钛酸酯分子的变型和填充聚合物体系的选用。
现在有一种新型偶联剂:N羟甲基丙烯酰胺。这是一种反应型偶联剂。作用机理是烯端基在热或者压力环境下,容易开键与其它有机物形成键合,而羟甲基可以水解,类似硅氧烷与钙阳离子形成结合,而中心酰胺为中心基团容易形成氢键。与硅氧烷类不同的是,这种偶联剂可以作用与有机物的主链结构和碳酸钙,具有综合的性能。而且这种N胺类偶联剂的物理形态是细结晶颗粒,不需要其它分散剂,组分均匀,在基体中容易形成稳定结构。通过试验,硅氧烷与N胺的比例是1:2时,在配方中将无机物与主链结构间,通过两种不同的键合能力,形成较好的网络结构。磷酸酯双钛酸酯偶联剂可用作含一OH树酯的交联剂。
近几十年来, 随着复合材料不断的发展,促进了各种各样偶联剂的研究与开发。偶联剂和叠氮基硅烷偶联剂改性氨基硅烷,耐热硅烷、过氧基硅烷、阳离子硅烷、重氮和叠氮硅烷以及α-官能团硅烷等一系列新型硅烷偶联剂开始相继涌现;硅烷偶联剂独特的性能与明显的改性效果使其应用领域不断地扩大。硅烷类偶联剂分子中存在亲有机和亲无机的功能基团,不仅具有连接有机与无机材料两相界面的功能,而且对聚合物及无机物体系改性具有明显的技术效果。偶联剂在复合材料中的作用在于它既能与增强材料表面的某些基团反应,又能与基体树脂反应。氨基类偶联剂如何选择
偶联剂能减小或消除界面上的内应力。成都有机硅偶联剂
其它偶联剂:锆类偶联剂是含铝酸锆的低分子量的无机聚合物。它不仅可以促进不同物质之间的粘合,而且可以改善复合材料体系的性能,特别是流变性能。该类偶联剂既适用于多种热固性树脂,也适用于多种热塑性树脂。此外,还有镁类偶联剂和锡类偶联剂。在增强塑料中,它们是能提高树脂和增强材料界面结合力的化学物质。在树脂基体与增强材料的界面上,促进或建立较强结合的物质。注意:偶联剂可施于增强材料上或加入树脂中,或两者给合。成都有机硅偶联剂
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