Дом

Агент отверждения эпоксидной смолы

архивы
Теги
  • Высокотемпературный эпоксидный отвердитель для покрытий трубопроводов: испытание на термическое старение при 200°C.
    Высокотемпературный эпоксидный отвердитель для покрытий трубопроводов: испытание на термическое старение при 200°C.
    Aug 06, 2026
    YLH-3054 — это химически стойкий эпоксидный отвердитель, разработанный для защиты от коррозии в тяжелых условиях эксплуатации. Этот модифицированный полиаминный эпоксидный отвердитель обладает выдающейся химической стойкостью к большинству органических кислот, спиртов, пищевых масел, жиров и растворителей. Его химическая стойкость дополнительно повышается при сочетании с другими компонентами. фенольная новолаковая эпоксидная смола, что позволяет разрабатывать составы эпоксидно-новолаковых покрытий для трубопроводов в тех случаях, когда требуется повышенная химическая стойкость. Высокотемпературный эпоксидный отвердитель для покрытий трубопроводов и внутренних облицовок, YLH-3054, сочетает в себе химическую стойкость, раннюю водостойкость, устойчивость к растрескиванию толстой пленки и высокотемпературные характеристики в одной эпоксидной системе отверждения. Приведенные ниже данные охватывают термическое старение при 200°C в течение 168 часов и термические циклы от 230°C до -60°C. Данные актуальны для разработки покрытий нефтепроводов и для использования этого эпоксидного отвердителя для покрытий стальных труб и других высокотемпературных антикоррозионных покрытий. Преимущества защиты трубопроводов от коррозииХимически стойкий эпоксидный отвердитель для защиты трубопроводов от коррозииФутеровка резервуаров для химических веществ; внутренняя облицовка трубопроводов; высокопрочные стальные антикоррозионные грунтовки. Начальная водостойкость и характеристики толстопленочного покрытияОтличная ранняя водостойкость, хорошая гибкость, обеспечивающая высокую устойчивость к растрескиванию при нанесении толстых пленок.Системы покрытий, совместимые с катодной защитойОтличная совместимость с системами катодной защиты. Подходит для проектирования соответствующих систем защиты трубопроводов от коррозии.Характеристики высокотемпературных покрытий для трубопроводовПосле воздействия температуры 200°C в течение 168 часов и термических циклов от 230°C до -60°C, в испытанной системе не наблюдалось образования мела, трещин или отслоения. Типичные свойстваПоявлениеСветло-желтая жидкостьВязкость, мПа·с при 25°C0-100Аминное число, мг КОН/г280-320АУХ, г/экв160Дополнительный вес, ФР75-85 Для оценки эффективности YLH-3054 в качестве эпоксидного отвердителя для нанесения покрытий на трубопроводы, состав А сравнивали с контрольным составом по показателям отверждения, адгезии и высокотемпературной стойкости. YLH-3054 добавляли отдельно в качестве отверждающего компонента (часть B) в количестве 20,8 г. Состав и результаты испытаний приведены ниже.  Состав A (система отверждения YLH-3054)Нет.СырьеКоличество1Ксилен13.52н-бутанол3.43YLEP-63823.54Тальк19.85Желтый оксид железа16Сульфат бария31.97Диоксид титана68Технический углерод0.19Ультра0,8ОтвердительYLH-3054 (Часть B)20,8 г 1. Сушка БКЭлементПоверхность сухая (25°C)Сухое твердое состояние (25°C)Формула А2h3hФормулировка контроля B1.5≥6 чПри температуре 25°C состав А достиг поверхностного высыхания за 2 часа и полного высыхания за 3 часа. Контрольный образец достиг поверхностного высыхания за 1,5 часа, но для полного высыхания потребовалось ≥6 часов. Хотя состав А достигал поверхностного высыхания несколько медленнее, эффективное сшивание происходило гораздо быстрее. Рисунок 1. Испытание на сушку по методу БК. 2. Адгезия покрытий для трубопроводов при отрыве.ЭлементАдгезия при отрыве (до) / МПаАдгезия при отрыве (после) / МПаФормула А23.32 23.0321.63 18.36Формулировка контроля B7.62 8.2221.14 21.08До воздействия тепла адгезия при отрыве для состава А составляла 23,32/23,03 МПа, по сравнению с 7,62/8,22 МПа для контрольного образца. Это показывает, что состав А продемонстрировал более высокую начальную адгезию в условиях комнатной температуры.Примечание: «До» и «После» относятся к периоду до и после выпечки при температуре 200°C в течение 168 часов.Рисунок 2. Тест на адгезию. 3. Характеристики термического старения при 200 °C.ЭлементСостояние поверхности пленки после запекания при 200°C в течение 168 часов.Формула АНаблюдается изменение цвета; мелового налета, трещин или отслоения нет.Формулировка контроля BНаблюдается изменение цвета; мелового налета, трещин или отслоения нет.После запекания при температуре 200°C в течение 168 часов оба покрытия изменили цвет, но не покрылись мелом, трещинами или отслоением, и пленочные покрытия остались целыми.Рисунок 3. Испытание на термическое старение. 4. Характеристики термоциклированияЭлементСостояние поверхности пленки после 3 циклов термической обработки при 230°C (16 ч) и -60°C (8 ч)Формула АНаблюдается изменение цвета; мелового налета, трещин или отслоения нет.Формулировка контроля BНаблюдается изменение цвета; мелового налета, трещин или отслоения нет.После 3 циклов термической обработки при температурах от 230°C (16 ч) до -60°C (8 ч) оба покрытия изменили цвет, но не выцвели, не потрескались и не отслоились, что свидетельствует о стабильной устойчивости к термическим циклам.Рисунок 4. Испытание на термоциклирование. 5. ЗаключениеСравнительные результаты показывают, что главными преимуществами Состава А являются более быстрое высыхание и более раннее формирование адгезии. Время высыхания поверхности составило 2 часа, что немного дольше, чем у контрольного образца (1,5 часа), но Состав А достиг полного высыхания за 3 часа, в то время как контрольному образцу потребовалось ≥6 часов. Кроме того, адгезия при отрыве после отверждения при комнатной температуре достигла 23,32/23,03 МПа для Состава А по сравнению с 7,62/8,22 МПа для контрольного образца. После запекания при 200°C в течение 168 часов и термических циклов в диапазоне от 230°C до -60°C ни одно из покрытий не показало образования мелового налета, трещин или отслоения. Эти результаты показывают, что состав А обеспечил хороший баланс между эффективностью отверждения, начальной адгезией и целостностью пленочного покрытия в условиях высоких температур. 
    Читать далее
  • Влагопоглощающий материал 2-MI для промышленных эпоксидных смол
    Влагопоглощающий материал 2-MI для промышленных эпоксидных смол
    Jul 22, 2026
    Название продукта: 2-метилимидазолКод товара: 2-MIНомер CAS: 693-98-1Категория продукта: Метилзамещенное имидазольное соединение  1. Информация о продуктеЭлементИнформацияНазвание продукта2-МЕТИЛИМИДАЗОЛХимическое название2-Метил-1H-имидазол; 2-МИКод товара2-МИНомер CAS.693-98-1Молекулярная формулаC4H6N2Молекулярная масса82,10 г/мольКатегорияМетилзамещенное имидазольное соединение 2. Описание продукта2-МИ — это метилзамещенное имидазольное соединение. По данным компании TDS, это белый или слегка бежевый кристаллический порошок, растворимый в воде, спирте и ацетоне. Продукт обладает влагопоглощающими свойствами.2-МИ может использоваться в качестве отвердителя эпоксидных смол и промежуточного продукта фармацевтического производства. В эпоксидных смолах имидазольные соединения обычно используются для отверждения или стимулирования отверждения. Окончательная пригодность должна быть подтверждена испытаниями в целевой рецептуре. 3. Особенности структуры и примечания к производительности1. Структура метилимидазола2-МИ содержит имидазольное кольцо и метильный заместитель. Такая структура позволяет использовать его в системах, связанных с отверждением эпоксидных смол.2. Кристаллическая порошковая формаВ технической документации продукт описывается как кристаллический порошок от белого до кремового цвета и указывается, что он растворим в воде, спирте и ацетоне.3. ВлагопоглотительВ техническом паспорте указано, что продукт впитывает влагу. Поэтому при хранении и обращении следует избегать длительного воздействия влажных условий. 4. Типичные свойстваЭлементТипичное значениеПоявлениеКристаллический порошок от белого до кремового цветаЧистота, %≥99,0Вода, %≤0,5 Примечание: Приведенные выше данные взяты из типовых характеристик, указанных в налоговой декларации компании. Окончательные технические характеристики поставки определяются в соответствии с налоговой декларацией/сертификатом анализа компании. 5. Приложения1. Отвердитель эпоксидной смолыВ технической документации компании эпоксидный отвердитель указан в разделе «Применение». Дозировка и характеристики отверждения должны быть подтверждены испытаниями в окончательной рецептуре.2. Фармацевтический промежуточный продуктВ технической документации компании фармацевтический промежуточный продукт указан в разделе «Применение». Окончательное применение следует подтвердить на основе конкретного метода синтеза и требований заказчика.3. Применение эпоксидных систем2-МИ может использоваться в качестве родственного компонента в эпоксидных системах, где имидазольные соединения необходимы для регулирования реакции отверждения. 6. Хранение, упаковка и безопасностьЭлементИнформацияУпаковкаБарабаныХранение и обращениеХранить в прохладном, хорошо проветриваемом складском помещении, предпочтительно в герметично закрытой оригинальной упаковке.Срок храненияСрок годности не менее 12 месяцев с даты изготовления, в оригинальной упаковке, при комнатной температуре.Защита при обращенииСледует избегать попадания этой смолы в глаза и на кожу, рекомендуется использовать противогаз и перчатки. При возможности попадания брызг или капель надевайте защитные очки или лицевой щиток.БезопасностьВся информация по технике безопасности представлена ​​в Паспорте безопасности материала.  7. УведомлениеДанный документ подготовлен для использования в базе данных информации о продукте. Название продукта, номер CAS, типичные свойства, области применения, информация о хранении и упаковке в основном основаны на техническом описании продукта (TDS) компании. Молекулярная формула и молекулярная масса перепроверены по общедоступным химическим базам данных. Для внешнего использования приоритет имеют официальные технические описания продукта (TDS), паспорта безопасности материала (MSDS), сертификаты анализа (COA) и условия договора.
    Читать далее
  • Поговорим об отвердителе эпоксидной смолы.
    Поговорим об отвердителе эпоксидной смолы.
    May 28, 2024
    Являясь важной частью эпоксидной системы, отвердитель во многом определяет структуру сшивающей сетки, а также химические и физические свойства эпоксидных смол после отверждения. Эпоксидные смолы не могут использоваться независимо от отвердителей, независимо от того, используются ли они в покрытиях. заливочные массы или лопасти ветряных турбин. В этой статье мы кратко поговорим об отвердителях эпоксидной смолы и их характеристиках в различных областях применения.   Эпоксидная смола с бисфенолом А не подходит для наружных и декоративных покрытий из-за ее плохой атмосферостойкости, легкого напыления лакокрасочной пленки и других недостатков. В основном он используется для антикоррозионных красок, грунтовок для металлов и изоляционных красок. Однако покрытия, изготовленные из гетероциклических или циклоалифатических эпоксидных смол, можно использовать и на открытом воздухе. Циклоалифатическая эпоксидная смола Synasia S-2l отверждается либо УФ-излучением, либо термически отверждается. при УФ-отверждении катионным фотоинициатором UVI-6992 он обеспечивает высокий ТГ и отличную устойчивость к УФ-излучению. Подходящие области применения включают покрытия для наружных работ и покрытия, не содержащие растворителей, где их устойчивость к атмосферным воздействиям лучше, чем у акрилово-полиуретановых покрытий. УФ-отверждаемые покрытия обладают преимуществами быстрой скорости отверждения, хорошего блеска, отсутствия пузырьков воздуха, отсутствия необходимости отверждения. при высокой температуре.   Заливка является важной областью применения систем эпоксидных смол. Он широко используется в электронной промышленности. Это также незаменимый и важный изоляционный материал в электротехнической промышленности. Использование ацидангидрида в качестве отвердителя эпоксидного заливочного состава имеет следующие характеристики: небольшая степень усадки, отсутствие побочных продуктов; хорошая термостойкость; первоклассные герметизирующие свойства, отличная изоляция, которую не достигают ненасыщенные смолы и фенольные смолы. Хотя ароматические амины обладают хорошими эксплуатационными характеристиками, они в основном твердые и плохо подходят для технологического процесса, что делает их редко применяемыми в области керамики. В большинстве случаев выбирается ацидангидридный отвердитель, который считается одним из наиболее важных компонентов термически отверждаемой эпоксидной системы. Synasia S-06E - высокочистая, маловязкая, с низким содержанием галогенов циклоалифатическая эпоксидная смола, имеет высокую прозрачность, низкое содержание хлора. (ЛОС
    Читать далее

оставить сообщение

оставить сообщение
Если вы заинтересованы в нашей продукции и хотите узнать более подробную информацию, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только сможем.
Представлять на рассмотрение

Дом

Продукты

WhatsApp

Связаться с нами