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。其用量一般为填充剂用量的0.5~2%。太原氟硅烷偶联剂加工厂

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。 选择偶联剂的基本原则是,酸性填料应使用碱性官能团的偶联剂,而碱性填料应选用含酸性官能团的偶联剂。含硅的无机填料选用硅烷偶联剂较佳,含钙、钡的无机填料选用钛酸酯偶联剂效果更好,其它填料视实际效果确定偶联剂的类型与品种。各种不同结构的偶联剂可以与相应的有机聚合物相适应,一般在使用前都要通过试验才能确定。偶联剂的用量主要取决于涂料中的颜料、填料和其它无机添加物的总量,在实际使用中真正起作用的是偶联剂所形成的单分子层,因此过多的用量是不必要的。北京化工偶联剂生产公司偶联剂还可以分为镁类偶联剂和锡类偶联剂。

钛酸酯偶联剂的作用机理较为复杂,但它的多功能性与一剂多用的特征十分引人注目。 单烷氧基可与填料表面上的羟基氢原子反应,形成化学键合。另外三个有机长链可与聚合物分子发生缠绕,这样就将聚合物与填料紧密地结合在一起。 单烷氧基钛酸酯在填料表面形成的是单分子层,而不是像硅烷偶联剂那样形成多分子层。如果填料或聚合物含有大量的水分,该类单烷氧基钛酸酯则易发生水解而失去偶联作用。因此,该类偶联剂特别适合于不含游离水,只含化学键合水或物理键合水的干燥填料体系,如碳酸钙、水合氧化铝等。
硅烷类偶联剂类主要用于含硅的填料或玻璃纤维的表面处理,其结构通式为RSiX3,其中R是与树脂分子有亲和力或反应能力的活性基团,如氨基、环氧基、乙烯基、甲基丙烯酰基等;X为能水解基团,如甲氧基、乙酰基氧、乙氧基等。此类为水解硅烷,X为氧化基-O-OR时,称为氧化硅烷,X为含多原子基团-S-R时,称为多硫化硅烷。钛酸酯类偶联剂对于热塑性聚合物和干燥的填料,有良好的偶联效果,它进一步扩大了硅烷偶联剂的使用范围,使非极性的钙塑填充体系的偶联效果明显提高。铝钛复合偶联剂可改善制品的物理机械性能,如提高冲击强度,提高热变形温度,可与钛酸酯类偶联剂相媲美,但是价格只为钛酸酯类偶联剂的一半,具有色浅、无毒、使用方便等特点,较钛酸酯偶联剂的热稳定性更好,对于颜料的分散有极优的效果。铝酸酯类偶联剂兼具钛酸酯类和铝酸酯类偶链接的双重特点,成本低,用途广。铬络合物偶联剂由不饱和有机酸与三价铬离子形成的金属铬络合物合成。

钛酸酯偶联剂普遍用于塑料、橡胶、涂料、颜料、油田以及磁材料领域,具体来看,在填充塑料中,钛酸酯偶联剂可活化填料,提高填充量,减少树脂用量,降低其制品成本,改善加工性能,增加制品光泽,提高制品质量。在橡胶中,用其改性的填料能起补强作用,减少橡胶用量和防老剂用量,提高制品耐磨强度、抗老化能力以及表面光泽度。在涂料行业,能增大颜料、填料在涂料中的添加量,提高分散性能;有防沉淀效果,可防止颜色发花;能提高漆膜强度,使其色泽鲜艳。改善填充剂的分散度以提高加工性能。硅烷类偶联剂如何挑选
能够改善玻纤的集束性、保护性和加工工艺。太原氟硅烷偶联剂加工厂
钛酸酯偶联剂普遍用于塑料、橡胶、涂料、颜料、油田以及磁材料领域,具体来看,在填充塑料中,钛酸酯偶联剂可活化填料,提高填充量,减少树脂用量,降低其制品成本,改善加工性能,增加制品光泽,提高制品质量。偶联剂的“桥接”作用可以改善无机物和有机物之间的界面结合力,从而改善材料的物理、光学、电学性能等。根据组分和化学结构的不同,偶联剂可分为铬络合物有机偶联剂、钛酸酯偶联剂、硅烷偶联剂和钛酸化合物。其中,钛酸酯偶联剂在热塑性塑料、热固性塑料及橡胶等填料体系中都具有较好的偶联效果。太原氟硅烷偶联剂加工厂
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