马蹄莲EASTOTAC C-115R替代伊士曼增粘树脂
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商品名称:马蹄莲EASTOTAC C-115R替代伊士曼增粘树脂
商品编号:ECS377466
店铺:万水化工商城
上架时间:2022-05-24 14:11:48
替代品牌:伊士曼
产品类型:增粘树脂

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马蹄莲EASTOTAC C-115R替代伊士曼增粘树脂


氢化碳氢树脂是一族增加性能稳定的胶粘剂增粘助剂,瞬间粘结性和持续粘结力非常优良,高温作业和零下温度环境下依旧能够维持十分明显理化稳定性。软化点与基体树脂十分适合、与春夏秋冬季节适应能力非常良好,色度均匀、层次丰富、可以达到不同档次粘接剂的特殊需求,气味很低、无毒副作用。

 

相容性很强,与很多溶剂相溶性很好,如苯类溶液、丙酮、丁酮、酯类溶剂、溶剂汽油等。互溶作用好,在正常操作情况下、同主体树脂如丙烯酸、EVA、SBS、SIS等交叉混合反应程度十分充足。用途行业比较广,是胶粘剂、橡胶材料、工程塑料、通用塑料、特种塑料、涂料、油漆、油墨等工业制品的理想化工增粘树脂。

 

二、显著特点

 

1、粘接力很强:适合各种类型难粘物体胶合层,诸如橡胶材料、塑料连接处、金属粘接处、玻璃、涂料油漆、木材家具等;
2、对季节变化稳定性好:温差不同和工厂作业环境下仍然可以维持优良稳定性,耐候性、抗氧化、耐黄变优良,季节耐候性良好;
3、混溶性优良:软化点同基础树脂适宜,能够使熔融粘度下降;对不同类型溶剂相容性非常良好;
4、优异的快干性:胶接面硬度高,胶体内聚力强,敞口开放时间长;
5、氢化碳氢树脂本身:润湿性、流动性、扩散作用均匀,固化快;
6、其他优势性能:绝缘性、导热性优良,高光亮度。

 

三、常见应用(包括但不限于下列方向)

 

1、粘接剂

   1)热熔胶:管道防腐热熔胶、封口装箱热熔胶、木材热熔胶、鞋材热熔胶等;

   2)压敏粘接剂:卫生巾压敏胶、纸尿裤压敏胶、精密仪器压敏胶、体育用品压敏胶等;

   3)丙烯酸酯胶材料:丙烯酸树脂胶、树脂型粘合剂、热塑性树脂胶粘剂等;

   4)*胶材料:覆膜胶、不干胶、快干胶、便签胶等;

   5)工业胶水:填缝胶、补鞋胶水、建筑胶水、办公用胶等;

   6)其他粘接剂:白乳胶、汽车胶粘剂、轮船修补胶、透明胶带等。
2、橡胶制品胶粘剂:橡胶树脂粘合剂、橡胶轮胎修补剂、氯丁型胶粘剂等;
3、塑料胶粘剂:PP塑料、通用塑料、塑料管材、PET塑料等;
4、工业涂料:上光油涂层、高粘性涂料、建筑涂料、墙面涂料等;
5、油性油墨:高粘性油墨、纸箱油墨、树脂型油墨等;
6、其他精细化学品:润滑油、松香助焊剂、冲压油、感光树脂材料等。

 




增粘树脂

增粘树脂是指能够提高橡胶材料粘性,尤其是表面粘性的小分子化合物。通常这些小分子物质的相对分子质量大约在几百到一万之间,具有较高的玻璃化温度。按其来源和合成路线,主要可以分为天然产物及其衍生物和合成树脂两大类。增粘树脂主要是用作聚合物的改性,它广泛用于胶粘剂、涂料、油墨以及作为橡胶的配合物、沥青改性剂和聚烯烃的改性剂。


增粘树脂是橡胶制品和轮胎生产过程中必不可少的配合材料之一,对增粘树脂的全面理解有利于在生产中根据不同情况选择不同类型的原材料。一般而言,天然系列树脂包括松香(脂松香、妥尔油松香、木松香)、松香衍生物(氢化松香、歧化松香、聚合松香、酯化松香、马来酸化松香)和萜烯树脂(α-萜烯树脂、β-萜烯树脂、萜烯酚醛树脂);合成系列树脂包括聚合树脂[C5,C9和C5/C9石油树脂、二环戊二烯(DCPD)树脂、古马隆-茚树脂、苯乙烯系列树脂]和缩合树脂(烷基酚醛树脂、二甲苯树脂) 。作为聚合物的改性剂,增粘树脂很少被单独使用,多数情况下是作为配合剂以增大聚合物粘合力,提高初粘性,降低操作或加工粘度。其应用领域包括热熔胶、压敏胶、涂料、油墨、橡胶配合物以及烯烃改性剂等,可以看到大部分的增粘树脂应用都与橡胶结合在一起,因此增粘树脂也可以作为橡胶用增粘剂讨论。略有差异的是在橡胶制品或轮胎行业中,作为配合剂的增粘树脂使用量远低于粘合剂等行业。


增粘树脂的作用机理

由于在橡胶制品和轮胎行业中增粘树脂仅仅提供加工过程中必要的粘性,因而对其增粘机理的研究并没有引起足够的重视,橡胶制品和轮胎企业更为关注的是橡胶产品的本身性能。关于增粘树脂的理论研究更多集中于大量使用增粘树脂的行业,如压敏胶、热熔胶等,在这些领域增粘树脂的用量可以高达50~70份。由于热熔胶和压敏胶也是由橡胶和增粘树脂组成,因此在这些领域的增粘机理同样也能适用于橡胶行业。其中的解释机理可以分为两个方面:一方面是橡胶接触面上的分子吸附和扩散理论,另一方面则是接触界面的形成理论。对此进行一个简单的描述,需要切记的是没有任何一个理论能够完全解释已有的现象。橡胶接触面上的分子吸附和扩散理论包括接触、吸附、扩散等多种解释,最后统一为双向吸附扩散。基于物理学可知,当两种材料接触时,材料中的原子、分子之间会产生相互作用力。这些作用力包括化学键等强作用力,也包括氢键、色散力等弱作用力。对于材料而言,其粘性作用受到色散力、极性和氢键作用的影响对于橡胶材料,高分子在接触后能够发生扩散和链缠结,通过聚合物分子的扩散,两个表面最终连接在一起。这就很好地解释了为什么小块的橡胶在放置一定时间后变成了整块,因为随着时间的延长,高分子的扩散不断地进行并最终形成整体。而高分子的扩散和缠结与其相对分子质量密切相关,相对分子质量小则易于扩散,但是发生的缠结较低;相对分子质量高则扩散比较困难,但是发生缠结以及缠结后的强度较好  。对于使用增粘树脂较少的领域,在考虑选择增粘树脂时,也需要考虑使用橡胶的相对分子质量对粘性的影响。



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