硅烷偶联剂的表示
硅烷偶联剂的通式可以表示为:Y—R—SiX3
X和Y是两类反应特性不同的活性基团。其中,X易与无机物中的玻璃、陶土、二氧化硅、金属、金属氧化物等产生牢固的结合(化学或物理的);如聚氨基甲酸酯和环氧树脂对许多材料虽然具有高的粘合力,但粘合的耐久性及耐水性不太理想。而Y则易与 有机物中的树脂、橡胶等产生良好的结合(化学或物理的),正是由于其分子中同时存在亲有
有机硅烷偶联剂
硅烷偶联剂的表示
硅烷偶联剂的通式可以表示为:Y—R—SiX3
X和Y是两类反应特性不同的活性基团。其中,X易与无机物中的玻璃、陶土、二氧化硅、金属、金属氧化物等产生牢固的结合(化学或物理的);如聚氨基甲酸酯和环氧树脂对许多材料虽然具有高的粘合力,但粘合的耐久性及耐水性不太理想。而Y则易与 有机物中的树脂、橡胶等产生良好的结合(化学或物理的),正是由于其分子中同时存在亲有机和亲无机的两种功能团,因此,通过硅烷偶联剂就可以把有机材料和无机材料这两种性质差异很大的材料牢固粘合在一起(偶联),从而获得满意的粘接。这就是硅烷偶联剂名称的由来。
按连接在硅原子上可水解基团(即X基团)的数量不同,硅烷偶联剂可分为三官能型和二官能型两大类,近年来,还出现了官能团为聚合物的聚合物型硅烷偶联剂。在国外,由于硅烷偶联剂的生产主要为几家大公司所控制,为了形成垄断,各立牌号。因此,同一种产品,市场上可以出现几个牌号,名目繁多。目前,美国联合碳化公司(UCC)是很大的硅烷偶联剂生产厂家,其所拥有的品种也。3、电线电缆:用硅烷偶联剂KH-570处理填料填充氧化物交联的EPM和EPDM体系,改善了消耗因子及比电感容抗。
偶联剂的分类
偶联剂的分类
1)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1基酰氧基硅烷、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;偶联剂能够提高耐久性,主要是因为以下几个方面:①粘接界面形成化学键或氢键结合,使界面变得更牢固、更稳定。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。

2)钛酸酯偶联剂
主要用来处理含钙、钡等无机填料。可分为单烷氧基脂肪酸类、单烷氧焦类、螯合类、配位类等。配位型偶联剂含有四个烷氧基和两个长链结构单元,当它与加有碳酸钙的树脂作用时,其机理如下:烷氧基可与碳酸钙表面的水分子形成化学键,放出异丙1醇,在碳酸钙表面覆盖了一层偶联剂的单分子膜,改善了填料表面的性能,增加和树脂的相容性;偶联剂亦称为一种“架桥剂”,他一端亲无机,另一端亲有机,在无机填料和有机树脂之间架起一座桥梁。而两个长链结构单元则与大分子发生缠绕,起到桥梁作用,从而把碳酸钙与树脂联接起来。

钛酸酯偶联剂与硅烷偶联剂有协同效果,但在无机填料表面会争夺氢氧根离子,因此要控制各自的用量。不同类型的钛酸酯偶联剂具有不同作用,能够取长补短,达到更满意的效果,必要时也可混合使用。
硅烷偶联剂A-151
硅烷偶联剂A-151应用领域
1、填料处理
作为偶联剂,用于提高玻璃纤维、无机填料和对乙烯基有反应的树脂之间的亲合力,增强聚脂树脂。
2、工程塑料
硅烷偶联剂A-151适用于各种复杂形状,所有密度的聚乙烯和共聚物,适用于较大的加工工艺宽容度、填充的复合材料等,具有较高的使用温度,优异的抗压力裂解性、记忆性、性和抗冲击性。
3、树脂重整
-->