シランは、多くの異なる用途で接着促進剤、架橋剤、水分捕捉剤として作用する二官能性分子です。
シランの特性と効果は、その分子構造によって定義されます。
Y-(CH2)n-Si(OX)3、ここで:
Y = organofunctionalグループ
OX = シリコン官能基
N = 0または3
有機機能基Yはポリマーと結合しています。 このグループは、樹脂との最大の適合性を確保するために慎重に選択する必要があります。 シリコン官能基OX、通常はアルコキシ基は、基板または架橋に結合する前に、まずシラノール (Si-OH) に加水分解する必要があります。
一般に、エトキシシランは、それらのメトキシ等価物よりも遅い速度で加水分解する。
あなたのための右のシランを選ぶことシラン用途以下のガイドを使用するか、専門家に連絡してください。 以下にリストされている有機官能基は、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、またはエラストマー用途で使用できます。
ポリマー | アミノ | エポキシ | 硫黄 | メルカプト | メタクリロキシ | ビニール |
アクリル | ☆ | ☆ |
| Δ | Δ |
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アクリルラテックス | # | Δ |
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| ☆ | ☆ |
ブチル |
| Δ | Δ | Δ | ☆ |
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セルロース系 | Δ |
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| # |
エポキシ | ☆ | Δ |
| Δ |
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フラン | ☆ | Δ |
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メラミン | ☆ | Δ |
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ネオプレン |
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| ☆ |
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ニトリル | # | # | ☆ | ☆ |
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ニトロセルロース | Δ |
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フェノール | Δ | Δ |
| Δ |
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ポリアミド | ☆ | Δ |
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ポリエステル | # | # |
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| ☆ | Δ |
ポリエステル | # |
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| ☆ |
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Polyolefin | # | Δ |
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| ☆ | ☆ |
ポリスルフィド | # | # | ☆ | ☆ |
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ポリウレタン | ☆ | # |
| ☆ |
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ポリビニールブチラール | # |
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PUD | Δ | # |
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シリコーン |
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| ☆ | Δ |
SBRエマルジョン |
| # |
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スチレンブタジエン | # | # | ☆ | ☆ |
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尿素-ホルムアルデヒド | Δ | Δ |
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ビニール | Δ |
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☆ = 一般的に有効な Δ = 代替 # = 特定のシラングレードでのみ有効
官能基は、記載されている樹脂との互換性について顧客が評価する必要があります。 これはガイドとしてのみ使用する必要があります。
アプリケーション: メリット
接着剤: 樹脂の保湿開始架橋、湿式接着の改善、多くの材料へのプリメルレス接着、耐候性と耐久性の向上
コーティング及びインク:樹脂の水分開始架橋、湿式接着、耐薬品性および耐食性、耐候性、顔料分散、スクラブ耐性の改善
強化繊維: 絶縁の弾力性を向上させるための樹脂と繊維のカップリング
複合材料と: バット、より良い湿式強度保持と電気特性
ガラス断熱材: FRP複合材、および繊維ストランドの完全性、保護、取り扱いの改善
フィラー処理: 樹脂とフィラーとの結合の改善、フィラーの分散の改善、熱硬化性樹脂および熱可塑性樹脂の加工の容易さ
ポリマー修飾: 改善された環境および耐薬品性のための水分硬化架橋
ゴムとエラストマー: 樹脂と鉱物の結合により、複合強度の靭性、耐摩耗性、転がり抵抗、湿式電気特性とレオロジー制御、混合ステップの減少、シリカ分散の改善
シーラント: 樹脂の水分開始架橋、接着性の向上、耐薬品性、フィラー分散、耐候性
熱可塑性プラスチック: ワイヤーとケーブルおよびポリエチレン架橋 (PEX) パイプ用の水分硬化性架橋ポリエチレン、高性能熱可塑性における樹脂とフィラーとの分散性および結合のための鉱物および顔料処理
タイヤ: 転がり抵抗トラクションと摩耗を改善するためのタイヤコンパウンドのカップリングシリカ。 新世代のシランは、タイヤの性能を高めながら、より高効率なタイヤ製造を促進する可能性があります
詳細についてはSilfluoにお問い合わせください。