Ⅰ 什麼是異氰酸酯固化劑
異氰酸酯固化劑 一般而言,電泳塗料的基料樹脂是相對分子質量較小的熱固性樹版脂,其單獨成膜時權的漆膜性能很差,因此需採用交聯劑。交聯劑有封閉型異氰酸酯、氨基樹脂等。若用酚醛作為交聯劑,其耐侯性差。氨基樹脂是由含有氨基的化合物與甲醛經縮
Ⅱ 【求助】什麼是異氰酸酯固化劑
異氰酸酯固化劑
一般而言,電泳塗料的基料樹脂是相對分子質量較小的熱固性樹脂,其單獨成膜時的漆膜性能很差,因此需採用交聯劑。交聯劑有封閉型異氰酸酯、氨基樹脂等。若用酚醛作為交聯劑,其耐侯性差。氨基樹脂是由含有氨基的化合物與甲醛經縮聚而成的樹脂的總稱,根據採用的氨基化合物的不同可分為四類:脲醛樹脂、三聚氰胺樹脂、苯代三聚氰胺樹脂、共聚樹脂。通常用脲醛樹脂、六甲氧基甲基三聚氰胺樹脂等作為交聯劑。
三聚氰胺樹脂的固化反應是按照酸催化機理進行的,在陰極電泳塗料塗膜固化過程中,由於塗膜內尚有未中和的氨基存在,塗膜處在鹼性條件下,其固化的速率將受到嚴重阻礙,固化時所需的烘烤溫度多在180度以上。
利用異氰酸酯固化劑時,封閉劑常是醇、氨基化合物以及肟等,多異氰酸酯與陽極電泳塗料固化劑的情況相同。
式中異辛醇為一種封閉劑,據報道效果較好;此外,還可以為丁醇等,封閉劑可與其它多異氰酸進行半封閉。在進行半封閉時,通過調整二異氰酸酯與封閉劑的摩爾比例來實現半封閉。新的電泳塗料要求節省原料與減少環境排放,烘烤後釋放的溶劑與封閉都越少越好。據報道,選用3,5-二甲基吡唑(DMP)封閉HDI縮二脲製得的交聯劑的解封溫度為120度。將此交聯劑加入環氧聚酯胺體系中,可較好的電泳塗料。
封閉的異氰酸酯裂解生成異氰酸酯基團,常常在催化劑的作用下進行,如微量的催化劑二桂酸二丁錫。據報道,催化固化的催化劑為總重的0.4%0.5%時固化效果最好。
陰極電泳塗料,如環氧體系,其固化催化劑可用鉛等金屬;少量鉛陽離子隨塗料樹脂沉積到塗膜上,加熱固化時發生催化作用。
按交聯劑的加入方式分為自交聯和外交聯型。外交聯型採用外加三聚氰胺或封閉的異氰酸酯單體等方法,制備成雙組分的陰極電泳塗料。塗膜後,在加熱作用下封閉劑解封放出的異氰酸酯基團與基體樹脂上的羥基、氨基等含有活潑氫的基團發生反應固化交聯。
陰極電泳塗料應用最多的類型是環氧樹脂和丙烯酸樹脂,樹脂中的正電基團主是要季胺鹽基。作為底漆使用時,主要還是採用采環氧季胺系。
Ⅲ 為什麼異氰酸酯和水的反應在聚氨酯生產中比較重要
生產發泡的聚氨酯經常用水做發泡劑。異氰酸酯與水反應先生成不穩定的氨基甲酸,然後很快分解成胺和二氧化碳。放出的二氧化碳氣體可以起發泡作用,生成泡沫體。
Ⅳ 求低溫解封(80度左右)潛伏型/封閉型異氰酸酯固化劑
異氰酸酯固化劑一般而言,電泳塗料的基料樹脂是相對分子質量較小的熱固性樹脂,其單獨成膜時的漆膜性能很差,因此需採用交聯劑。交聯劑有封閉型異氰酸酯、氨基樹脂等。若用酚醛作為交聯劑,其耐侯性差。氨基樹脂是由含有氨基的化合物與甲醛經縮聚而成的樹脂的總稱,根據採用的氨基化合物的不同可分為四類:脲醛樹脂、三聚氰胺樹脂、苯代三聚氰胺樹脂、共聚樹脂。通常用脲醛樹脂、六甲氧基甲基三聚氰胺樹脂等作為交聯劑。三聚氰胺樹脂的固化反應是按照酸催化機理進行的,在陰極電泳塗料塗膜固化過程中,由於塗膜內尚有未中和的氨基存在,塗膜處在鹼性條件下,其固化的速率將受到嚴重阻礙,固化時所需的烘烤溫度多在180度以上。利用異氰酸酯固化劑時,封閉劑常是醇、氨基化合物以及肟等,多異氰酸酯與陽極電泳塗料固化劑的情況相同。式中異辛醇為一種封閉劑,據報道效果較好;此外,還可以為丁醇等,封閉劑可與其它多異氰酸進行半封閉。在進行半封閉時,通過調整二異氰酸酯與封閉劑的摩爾比例來實現半封閉。新的電泳塗料要求節省原料與減少環境排放,烘烤後釋放的溶劑與封閉都越少越好。據報道,選用3,5-二甲基吡唑(DMP)封閉HDI縮二脲製得的交聯劑的解封溫度為120度。將此交聯劑加入環氧聚酯胺體系中,可較好的電泳塗料。封閉的異氰酸酯裂解生成異氰酸酯基團,常常在催化劑的作用下進行,如微量的催化劑二桂酸二丁錫。據報道,催化固化的催化劑為總重的0.4%0.5%時固化效果最好。陰極電泳塗料,如環氧體系,其固化催化劑可用鉛等金屬;少量鉛陽離子隨塗料樹脂沉積到塗膜上,加熱固化時發生催化作用。按交聯劑的加入方式分為自交聯和外交聯型。外交聯型採用外加三聚氰胺或封閉的異氰酸酯單體等方法,制備成雙組分的陰極電泳塗料。塗膜後,在加熱作用下封閉劑解封放出的異氰酸酯基團與基體樹脂上的羥基、氨基等含有活潑氫的基團發生反應固化交聯。陰極電泳塗料應用最多的類型是環氧樹脂和丙烯酸樹脂,樹脂中的正電基團主是要季胺鹽基。作為底漆使用時,主要還是採用采環氧季胺系。
Ⅳ 脂肪族聚異氰酸酯屬於氨基樹脂嗎
氨基樹脂由含有氨基的化合物與甲醛經縮聚而成的樹脂型物質的總稱,重要的有脲醛樹版脂、三聚氰胺甲醛權樹脂和苯胺甲醛樹脂。異氰酸酯是異氰酸各種酯的總稱,有一異氰酸酯和二異氰酸酯。二異氰酸酯與二元醇作用而成線型聚氨基甲酸酯或聚氨酯樹脂可用以制合成纖維、泡沫塑料、橡膠和粘合劑。
Ⅵ 異氰酸酯和氨水反應生成什麼
當然可以來 苯酚又叫石炭源酸 顯弱酸性 酸性比碳酸和乙酸都弱 但比HCO3-的強在水中發生反應::(C6H5)0H=(C6H5)O- + H+ 氨水可以發生水解反應:NH3H2O=NH4+ + OH- 而H+ + OH-=H20 所以可以拉 上面的等號可不是等好 是可逆符號
Ⅶ 異氰酸酯的化學反應
異氰酸酯涉及的化學反應匯總及應用簡述
反應原理
異氰酸酯基(-NCO)的高度不飽和的結構,決定了它有較高的反應活性。根據Baken等人的異氰酸酯基團的電子共振理論,可以得出由於-NCO的共振作用,使其電荷分布不均勻,產生了親核中心和親電中心。其電子共振結構表示如下:
3、NCO和氨基的反應
NCO和氨基的反應也是聚氨酯合成工業主要化學反應之一,其主要的應用產品主要在CPU、水性聚氨酯、固化劑以及雙組份聚氨酯等領域。具體應用實例將在今後的內容中以專題的形式進行分享交流。需要特別指出的是,在NCO與氨基的反應中,需要嚴格控制反應溫度,因為NCO和胺的反應較快,溫度太高容易產生凝膠等不良影響。
4、NCO和羧基的反應
NCO和羧基的反應是聚氨酯工業中應用較少的反應之一,主要過程是現生成穩定性較差的酸酐,然後分解成脲和二氧化碳。
Ⅷ 異氰酸酯與什麼物質反應產生高黏性
異氰酸酯與與多元醇或多元胺反應產生高黏性。多元醇或多元胺是異氰酸酯的回固化劑。
異氰酸答酯與多元胺的反應很容易,常溫下幾十秒鍾就可以固化,因此常用來牆體或者化工設備的保溫,噴到牆體上去,馬上就形成固化的泡沫。異氰酸酯與多元醇的反應,在有機錫和有機胺催化劑的催化作用下,固化也很快。這是聚氨酯的特性。
Ⅸ 求助異氰酸酯與氨基的反應
發生加成反應,生成碳醯胺類化合物