წყლის დაფუძნებული გამაძლიერებელი, მელამინის ფორმალდეჰიდის ფისი

წყალზე დამზადებული გამამკვრივებელი წყალში უხსნადია, მაგრამ აქვს გარკვეული გამამკვრივებელი თვისება (არ შეიცავს იონურ ან მოლეკულურ ჯაჭვის სიგრძეს 2-3 დონემდე, დიდი სპეციფიკური ზედაპირის ფართობით) ორგანული დანამატებით. ეს არის წყალზე დამზადებული გამამკვრივებელი ნივთიერებების კლასი , რომელიც ძირითადად გამოიყენება საფარებში, პლასტმასებში, რეზინაში, საღებავებსა და სხვა ორგანულ საფარებში, წებოვან მასალებსა და სხვა ინდუსტრიებში. გამამკვრივებელი ნივთიერებები არის ორგანული ნაერთების კლასი, რომლებიც ჰიდროგენიზირებულია ეთერ ჯგუფების ემულსიის წარმოსაქმნელად (იხ. დანართი A), გამამკვრივებელი ნივთიერებები ძირითადად წარმოიქმნება სტეარინის მჟავის (ეთერის), ჰიდროქსილის (განსაკუთრებით ეთერ ჯგუფი), წყალბადური ბმების, ჰიდროქსილის, კარბოქსილის და ამიდური ჯგუფებისგან. ეთერ ჯგუფებს შორის წყალბადური ბმები გამამკვრივებელ ნივთიერებებს აძლევს წყლის შთანთქმის ან შეშუპების ეფექტს. ამიტომ, გამამკვრივებელს შეუძლია ეფექტურად გადალახოს საღებავის, წებოვანი ფენის მაღალ ტემპერატურაზე გაფართოების გამო დანაოჭებული, დაბზარული ან აქერცლილი და სხვა დეფექტები. მას აქვს შესანიშნავი დაბერებისადმი მდგრადობა, მჟავასა და ტუტეზე მდგრადობა, კარგი მექანიკური თვისებები, ამინდისადმი მდგრადობა, სიცხისა და სიცივისადმი მდგრადობა.

 

  1. მიმოხილვა

მისი სტრუქტურის მიხედვით, გამაძლიერებელი შეიძლება დაიყოს ორ კატეგორიად: ზეთში ხსნადი და წყალში ხსნადი. ზეთის ხსნადი გამაგრება ძირითადად გამოიყენება საფარებში, პლასტმასებში და რეზინის და სხვა ორგანულ საფარებში, რათა თავიდან იქნას აცილებული მასალის ბუშტუკები, გახეთქვა, აქერცვლა და სხვა დეფექტები მაღალი ტემპერატურის გაფართოების გამო. წყალში ხსნადი გამაგრილებელი აქვს დარბილების ეფექტი ზეთსა და წყლის ხსნარზე, რაც არ გამოიწვევს საღებავის ბზარს, მაგრამ პიგმენტური ნარევი არ შეიძლება სრულად რეაგირებდეს ან გახადოს იგი ბუნდოვანი და სხვა დეფექტები. გამკვრივების ეფექტის გამო არ აწარმოებს გვერდით პროდუქტებს (როგორიცაა აკრილის მჟავას ტიპის ან სულფონატის ესტერის ტიპი) ან არ აწარმოებს ქვეპროდუქტებს, რითაც აუმჯობესებს გამაგრების დისპერსიულობას და ზრდის გამკვრივების უნარს, რათა მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს მისი სითბოს წინააღმდეგობა, ამინდის, სიცივის წინააღმდეგობა და დაბალი ტემპერატურის შესრულება. ამავდროულად შეუძლია შეამციროს გამხსნელების რაოდენობა საფარში და გაახანგრძლივოს წყალზე დაფუძნებული გამაძლიერებელი გაშრობის პროცესის დროს, რომელიც საჭიროა წარმოების ხარჯების შესამცირებლად.

 

  1. II. ძირითადი ქიმიური სტრუქტურა

გამაძლიერებლები ძირითადად შედგება აცეტატის ეთერებისგან, ცხიმოვანი მჟავების ეთერებისგან, ჰიდროქსი მჟავას ეთერებისგან ან ალკილის ლიპიდებისგან. გამაგრების უმეტესობას აქვს წყლის შთანთქმა, ამიტომ ორგანული გამხსნელები შეიძლება ეფექტურად დაიფანტოს ემულსიაში და შეამცირონ გამაგრების სისტემის სიბლანტე, ის ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც სტაბილიზატორი ან ემულგატორი. გამაძლიერებელს ასევე აქვს ისეთი ტიპის განსაკუთრებული თვისებები, როგორიცაა: გამხსნელი გამხსნელი, რომელიც გამოიყენება პლასტმასის, რეზინის, საიზოლაციო, ადჰეზივების და სხვა ინდუსტრიებში. გამხსნელებზე დაფუძნებული გამაძლიერებლები გამოიყენება საღებავებში და საღებავებში კარგი გამაგრების ეფექტით. სითხე გამოიყენება კვების მრეწველობაში კარგი გადამუშავების შესანარჩუნებლად. წყალში უხსნადი, ორგანულ გამხსნელებში ხსნადი, როგორიცაა აკრილატები, შეიძლება იყოს სინერგიული ორგანული გამხსნელების უმეტესობასთან. მას შეუძლია აწარმოოს წყალბადის კავშირი მჟავასთან და ტუტესთან, აქვს ძლიერი შელატაციური ძალა ანჰიდრიდის და სხვა იონური ენერგიისთვის და შეიძლება პოლიმერიზებული იყოს სხვადასხვა ტიპის პოლიმერებით. მას აქვს კარგი ამინდის წინააღმდეგობა, მაღალი სიმტკიცე და კოროზიის წინააღმდეგობა.

 

III. გამაგრების გამოყენება

შერევა: გამაგრება ნარევში გამოჩნდება მეტი აგრეგაცია, შერევისა და მორევის პროცესში წარმოიქმნება ბუშტების ფენომენი და ძალიან ბევრი სუსპენზია. ეს გამოიწვევს ემულსიის ფირის წარმოქმნას საღებავის ზედაპირზე და გამოიწვევს ცუდი გამაგრების ეფექტს და სხვა პრობლემებს. ამიტომ, ყურადღება უნდა მიექცეს გამაგრების დოზას, რაოდენობა უნდა იყოს შესაბამისი და ნარევი არ უნდა იყოს ძალიან სქელი, რათა არათანაბრად არ გაიფანტოს ბუშტუკების წარმოქმნას, რაც გავლენას მოახდენს ეფექტის გამოყენებაზე.

დაბალი სიჩქარის შერევა: დაბალი სიჩქარის შერევის მოწყობილობა გამოიყენება გამაგრების დასატენიანებლად და ერთიანი კონსისტენციის წყლის ნარევის შესაქმნელად. მეთოდს აქვს შემდეგი სახეობები: ჯერ დაამატეთ სტეარინის მჟავას (ესტერი), ჰიდროქსილის, წყალბადის შემაერთებელი და ჰიდროქსილის დაბალი კონცენტრაცია, შემდეგ კი შეურიეთ სტეარინის მჟავას ან ეთერულ ჯგუფს გამაგრების შესაქმნელად; ან ორი გამაგრილებელი ნარევით წყლის სწორი რაოდენობის დამატების შემდეგ, რათა ის დენატურირებული იყოს გაცხელებით.

გამხსნელის ტიპი: ამ ტიპის გამაძლიერებელი დაფუძნებულია კარბოქსილზე (ან ჰიდროქსილზე), როგორც ორგანული ნაერთების ან პოლიმერების კლასზე, რომელიც იხსნება წყალში და ქმნის კოპოლიმერის (ძირითადად ეთერზე დაფუძნებული) სტრუქტურას. ან მისი პოლიმერიზაციით მიიღება უფრო გრძელი მოლეკულური ჯაჭვი, უფრო დიდი ზედაპირის ფართობი, უფრო მაღალი სიბლანტე და აქვს კარგი დისპერსიული თვისებები და გარკვეული ხარისხის ადჰეზია პოლიმერის წყალხსნარ საფარ სისტემაში (ძირითადად დამოკიდებულია გამაძლიერებელში ფისოვანი სისტემის რაოდენობაზე) პროდუქტის ჯვარედინი შეკავშირებული სტრუქტურისთვის. გამაძლიერებელი არის ემულსიური სითხე, რომელიც შეიწოვება ოთახის ტემპერატურაზე და განიცდის რეაქციების სერიას ქსელური სტრუქტურის შესაქმნელად. გამაძლიერებლები ჩვეულებრივ შეიცავს მცირე რაოდენობით მარილებს, კარბოქსილის მჟავებს (მაგ., ჰიდროქსილამინი, ფოსფატის ეთერები ან დინატრიუმის სულფონატი) ან მცირე რაოდენობით ლითონის იონებს დანამატების სახით. მისი გამოყენების დიაპაზონი ძალიან ფართოა, მათ შორის წყალზე დაფუძნებული საფარები , პლასტიკური ფირები, წებოვანი მასალები და პოლიმერები, რომლებიც შეიცავს გამაძლიერებელს, ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც საბაზისო მასალა საფარების ან პლასტმასის პროდუქტებისთვის.

  1. წყალზე ან ზეთზე დაფუძნებული: გამოიყენება ყველა ტიპის საფარზე, ზოგადად საშუალო დონის პროდუქტებზე;
  2. წყალში ხსნადი: შეიძლება იხსნება წყალში და შემდეგ ნელ-ნელა იშლება ემულსიაში თანაბრად დისპერსიულად;
  3. მყარი ფაზის შერევა: ემულსიური სითხე შეიძლება დაემატოს მყარ მასალას სხვადასხვა ორგანული წებოთი და კარგად აურიოთ (ორგანული შემავსებლის შემცველი) შერევისთვის; შესაბამისი რაოდენობის გამაგრების დამატება გახდის გამაგრებას გარკვეული სიხისტის მქონე, რათა გააუმჯობესოს მისი მექანიკური თვისებები და დაბერების წინააღმდეგობა;

 

  1. წყლის დაფუძნებული გამკაცრებელი საფარი.
  2. IV. გამაძლიერებელი აგენტის გამოყენება ორგანულ საფარებში, პლასტმასის, რეზინის და სხვა ინდუსტრიებში

წყალზე დამზადებულ საფარებში გამაძლიერებლების გამოყენება ძირითადად მიზნად ისახავს უჯერი პოლიესტერების, კოპოლიმერული ემულსიების და ა.შ. მოდიფიცირებას, რამაც შეიძლება გააუმჯობესოს სინთეზური ფისების მუშაობა. გამაგრებულ პოლიმერს არა მხოლოდ მაღალი ხარისხის სიმტკიცე აქვს, არამედ კარგი წყალგამძლეობა და დაბერებისადმი მდგრადობაც აქვს. გამოყენებისას, გამაძლიერებელი აგენტი შეიძლება განზავდეს 20-40%-იანი კონცენტრაციის ხსნარში, შემდეგ კი დაემატოს რეაქციის ქვაბს ემულსიფიკაციის რეაქციისთვის და შესაბამისი რაოდენობის განზავების დამატების შემდეგ მიიღება მაღალი გამაძლიერებელი ემულსია. როდესაც ემულსია შეიცავს ორგანული გამხსნელების გარკვეულ პროპორციაზე მეტს, მოხდება პოლიმერიზაცია და დაშლა, რაც არა მხოლოდ ამცირებს ფისის მუშაობას, არამედ იწვევს აღჭურვილობის ან პროდუქტების დაბერებას. ამიტომ, საფარის წარმოებასა და პოლიმერულ სისტემაში გამაძლიერებელი აგენტის შესაბამისი რაოდენობის დამატებამ შეიძლება გააუმჯობესოს მისი გამოყენების ეფექტი და მიაწოდოს პროდუქტს უკეთესი მოქნილობა და მაღალი ტემპერატურისადმი მდგრადობა.

 

  1. V. გაფრთხილება
  2. გამაძლიერებელი აგენტი იშლება პოლარულ ნივთიერებებად მაღალი ტემპერატურისა და მაღალი ტენიანობის პირობებში, ამიტომ ის უნდა იყოს დალუქული და შენახული პროდუქტის გაჟონვისა და დაბინძურების თავიდან ასაცილებლად.
  3. საცავი უნდა იყოს ვენტილირებადი და მშრალი, შეინახეთ ოთახი მშრალი.
  4. მოერიდეთ მზის ზემოქმედებას.
  5. დაამატეთ და გამოიყენეთ ნელა გამოყენებისას.
  6. არ შეურიოთ ან არ განზავდეს პროდუქტი წყლით, ან არ შეურიოთ სხვა გამწმენდ საშუალებებს, შემავსებლებს, პიგმენტებს, შემავსებლებს ან პიგმენტებს გამოყენებისას.
  7. კატეგორიულად აკრძალულია ტყვიის, ვერცხლისწყლის და სხვა მძიმე ლითონის დანამატებთან შერევა.

 

SINOYQX-ის მოდიფიცირებული მელამინის ფორმალდეჰიდის ფისის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ ელექტრონული ფოსტით: [email protected] ან ხმოვანი ზარით: +86-28-8411-1861.

 

ზოგიერთი სურათი და ტექსტი რეპროდუცირებულია ინტერნეტიდან და საავტორო უფლებები ეკუთვნის ორიგინალ ავტორს. თუ რაიმე დარღვევაა, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ წასაშლელად.