填料的吸油值是衡量其吸收液體能力的重要指標。吸油值過高,意味著在制備涂料、油墨時,需要消耗更多的樹脂和溶劑來潤濕填料,導致體系粘度增高,固含量降低。鈦酸酯偶聯劑通過其有機長鏈對填料進行包覆,占據了填料表面的孔隙和活性點,降低了填料的表面能和對樹脂的吸附需求,從而有效降低了吸油值。這使得配方設計師可以在不改變粘度的情況下提高填料添加量,或者在不改變填料量的情況下使用更少的樹脂,達到降低VOC(揮發性有機物)、節約成本的雙重目的。 降低復合材料粘度,改善加工流動性。泰州鈦酸酯偶聯劑PN-311

鈦酸酯偶聯劑并非單一化合物,而是一個龐大的家族,根據其分子中與中心鈦原子相連的功能基團不同,可分為單烷氧基型、螯合型、配位型等。這種結構多樣性使其能夠適應不同的應用場景。例如,單烷氧基型適用于完全干燥的無機填料體系,在塑料填充中效果;而螯合型(如二(焦磷酸二辛酯)氧乙酸酯鈦)因其具有更好的水解穩定性,可用于含水體系或在高濕環境下加工的橡膠和涂料。配位型則避免了酯交換反應,適用于環氧、聚酯等酯類聚合物。理解不同類型鈦酸酯的結構特點與適用樹脂/工藝條件的匹配關系,是精細選材、發揮其比較大效能的科學基礎。 連云港鈦酸酯偶聯劑PN-101強化界面,有效提升復合材料的抗老化能力。

玻璃纖維是增強熱固性(如不飽和聚酯、環氧樹脂)和熱塑性(如PA、PBT、PP)塑料的關鍵材料。其效果在于樹脂與玻璃纖維之間的界面結合強度。鈦酸酯偶聯劑在此領域作用較好。雖然硅烷是處理玻璃纖維傳統的偶聯劑,但鈦酸酯因其多功能性而成為重要的補充或替代選擇。鈦酸酯分子的一端與玻璃纖維表面的硅羥基反應形成牢固的化學鍵,另一端則與聚合物基體相互作用。對于熱塑性體系,它能有效改善熔體對纖維束的浸潤和滲透,減少界面孔隙,從而大幅提升復合材料的拉伸強度、彎曲模量和沖擊強度,尤其是濕態下的機械性能保持率。 此外,它還能降低熔體粘度,減少對玻璃纖維的剪切破壞,保持更長的纖維長度,進一步發揮效果。
鈦白粉(TiO2)是比較高效的白色顏料,廣泛應用于涂料、塑料和油墨。但其表面極性高,易于團聚,影響分散性和遮蓋力。用鈦酸酯偶聯劑處理鈦白粉,其親無機端可與TiO2表面的羥基發生反應,形成Ti-O-Ti鍵,而親有機端的長鏈則賦予鈦白粉優異的疏水性和與有機介質的相容性。經過處理的鈦白粉在體系中更容易被樹脂或溶劑潤濕,分散穩定性極大提高,能有效防止儲存過程中的沉降和結塊。在應用中,這意味著更高的遮蓋力(減少鈦白粉用量)、更優異的光澤度和白度,以及更好的加工流動性。對于塑料制品,還避免了因顏料分散不均而產生的“白點”等表面缺陷。 確保反應性注射成型中物料組成的均一性。

金屬顏料,如鋁粉(銀元型)、珠光粉等,用于制造具有特殊金屬效果的涂料和塑料。這些顏料表面活性高,尤其在含水體系中容易發生反應(如鋁粉與水反應產氫,導致“脹罐”危險并失去金屬光澤)。用螯合型鈦酸酯處理金屬顏料,可以在其表面形成一層致密的有機保護膜。這層膜能有效隔絕水份和腐蝕性介質,增強金屬顏料的化學穩定性,防止氧化和產氣,保持長久的金屬光澤。同時,這層膜也改善了顏料與樹脂的相容性,使其更易于定向排列,從而獲得更均勻、更閃耀的金屬效果,并防止施工時出現“發花”或“黑絲”等弊病。 鈦酸酯偶聯劑是解鎖復合材料無限潛力的關鍵。銅陵鈦酸酯偶聯劑PN-130
需注意與配方中其他助劑的配伍性。泰州鈦酸酯偶聯劑PN-311
在實際生產中,鈦酸酯的使用主要有干法和濕法兩種工藝。干法處理通常直接將偶聯劑以噴霧或滴加的方式加入到高速混合機中與熱填料接觸,利用機械摩擦和熱量使其均勻包覆在填料表面。此法工藝簡單,適用于大批量、連續化生產。濕法處理則是將偶聯劑溶解在適當的溶劑(如甲苯、異丙醇)中,與填料在攪拌下充分浸潤,然后脫除溶劑。濕法處理更均勻,效果更佳,尤其適用于實驗室研究或對性能要求極高的場合,但存在溶劑回收、環保和安全問題。選擇合適的工藝,需要綜合考量生產規模、設備條件、成本以及對產品性能的要求。 泰州鈦酸酯偶聯劑PN-311
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