Nanjing SiSiB Silicones Co., Ltd.
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シラン架橋剤

シラン架橋剤

シラン架橋プロセス:シランの有機官能基はポリマー骨格に反応し,結合することができる。残留水分は、シランのアルコキシ基を活性的なシラノール形態に活性化し、互いに反応し、水分を解放し、ポリマー間のシロキサン結合を形成する。結果として生じるSi - O - Si架橋は非常に耐久性があります。そして、優れた天気、UV、温度、化学的で耐湿性を提供します。RTVシリコーンシステムに使用される架橋剤は、R−Si−X 3(典型的に1つの構成システムにおいて使用される)又はSi−X 4(一般に2成分系で使用される)として表すことができる種からなる。Rはメチル、エチル、ビニル、フェニルなどの有機基であり、Xは水分加水分解性基である。一成分


RTV&nbsp ;のための簡易硬化機構シリコーン接着シーラントは以下の通りです。図B:ポリマー末端との架橋剤の反応:


B B:架橋剤キャップポリマーの末端と水分の反応:


figure_A-s2.png


C C:得られたポリマー末端と他のポリマーとの反応縮合反応の副産物として。


figure_B-s2.png


acetoxyキュアシステムは最も一般的なRTVシステムであり、それは最長の期間に使用されている。しかし、副生成物は酢酸であり、これは金属基板に対して腐食性があり、臭気のため好ましくない。アルコキシ硬化系は、非腐食性であり、好ましくない匂いを有する副生成物を生じる。アセトキシ、アルコキシ、オキシムの化学はすべて、今日普及している。これらの硬化システムの特徴は、以下の表に要約されている。一成分系において、架橋剤は充填された


figure_C-s2.png


シリコーンポリマー


に添加され、図2 Aに示すように直ちにポリマーと反応する。反応は、すべてのポリマー鎖の各末端における2つの水分加水分解反応性サイトの形成に帰着する。一度このような方法で反応すると、包装の準備ができます。それは、次の硬化ステップを避けるために水分または湿気蒸気から遠ざけられなければならなくて、長いシェルフライフを提供しなければなりません。一旦周囲の湿気に適用されて、露出したあと、


回、2つの隣接したポリマー鎖は図Bで示すように加水分解反応性サイトを通して反応するでしょう。得られた分子は優れた弾性を有する高度に架橋されたネットワークである。


RTV二成分シリコーンシーラントの硬化は、同様の方法で発生する。最もしばしば、アルコキシ


シラン架橋剤および触媒は、第2の部分としてシロキサンを残して一緒に包装される。通常、硬化反応を開始するためにジブチルすずジラウリンなどの反応性金属触媒が使用される。もちろん、十分なシェルフライフを提供するために、コンポーネントを乾燥させなければならない。つの成分が混合されると、加水分解反応が始まる。この後、架橋反応は、わずかに上昇した温度に曝されることによって促進され得る。室温での1つの構成要素又は2成分RTVシリコーン系の架橋は、低レベルでの触媒の使用によって加速され得る。触媒は、通常、スズのオクトレートまたはジブチルすずジラテレートである。架橋速度は触媒濃度とその化学的性質の関数である。触媒系は、天候及び要素を制御することができない屋外用途においてしばしば望ましい迅速乾燥肌を形成する際に特に有用である。


Sisibは、25年以上の間シーリング産業のために架橋剤とカップリング剤を開発して、生産していました。そして、革新的な製品の成功した範囲で世界市場を供給しました。


SCPTB 1。CC