|
Подробная информация о продукте:
|
| Выделить: | раствор полиспартической смолы для покрытия,полиспартическое покрытие с гарантией,революционная полиспартическая смола |
||
|---|---|---|---|
В области промышленных покрытий в 1990-х годах появилась новаторская технология, известная как полиаспартиковая смола. Этот инновационный материал создается путем реакции стерически затрудненных вторичных аминов с изоцианатами, в результате чего образуется полимерная сеть, удивительно похожая на полиуретаны. Известная своими способностями к быстрому отверждению и возможностью формирования толстых слоев за одно нанесение, полиаспартиковая смола предлагает экологически чистое решение с низким или нулевым содержанием летучих органических соединений (VOC). Ее применение разнообразно, охватывая промышленные покрытия и защиту от коррозии, а также прочные напольные покрытия.
Что такое полиаспартиковая смола?
Полиаспартиковая смола (полиаспартиковая полимочевинная смола) - это сокращение от полиаспартиковой кислотной эфирной смолы. Это соединение, содержащее аминореактивные функциональные группы, относится к алифатическому семейству. Обычно это жидкость. В отличие от обычного механизма отверждения эпоксидных смол, полиаспартиковая смола должна отверждаться с помощью изоцианатов, в основном специальных изоцианатов, таких как HDI и HMDI. Эпоксидные смолы обычно отверждаются с помощью отвердителей, таких как полиэфирамины, ангидриды и амиды.
Структура полиаспартиковой кислотной эфирной смолы показана на рисунке ниже:
![]()
структура полиаспартиковой кислотной эфирной смолы
В зависимости от заместителя X могут быть получены различные продукты. Например:
![]()
заместитель X в F520 (эквивалент Desmophen NH 1520)
![]()
заместитель X в F420 (эквивалент Desmophen NH 1420)
F330 от Feiyang имеет трехфункциональную структуру, обеспечивающую более высокую плотность сшивки и улучшенную эластичность.
Структурные особенности амин-терминированного полиэфира:
H₂N–(–O–R–)ₙ–NH₂
С структурной точки зрения, по сравнению с амин-терминированными полиэфирами, аминогруппы в молекулярной структуре полиаспартиковой эфирной смолы окружены стерически затрудненной, короноподобной средой, что снижает реакционную способность аминов. В результате полиаспартиковые эфирные смолы предлагают более гибкие методы применения.
Горячие продажи полиаспартиковых смол Feiyang
F520 = Desmophen NH 1520
F420 = Desmophen NH 1420
F220 = Desmophen NH 1220
F423 = Desmophen NH 1423
F528 = Desmophen NH 1520C
F2850 = Desmophen NH 1720/2850XP
| Модель | Плотность (25℃) | Вязкость (mpa.s/25℃) | Содержание твердых веществ (%) | Эквивалентный вес | Эквивалентное значение гидроксила | Время гелеобразования/мин (25℃, RH55%) | Области применения |
| 1.06 | 800-2000 | 96±2 | 290 | 5.86 | 130 |
Антикоррозийная защита, напольные покрытия, покрытие лопастей ветряных турбин |
|
| F520L | 1.06 | 700-2000 | 96±2 | 290 | 5.86 | 130 |
Антикоррозийная защита, напольные покрытия, покрытие лопастей ветряных турбин |
| 1.04 | 110-210 | 88±2 | 326 | 5.21 | - |
Антикоррозийная защита, напольные покрытия, покрытие лопастей ветряных турбин |
|
| F524 | 1.02 | 1600-2800 | 97±2 | 330 | 5.15 | 26 |
Водонепроницаемость, антикоррозийная защита, лопасти ветряных турбин, напольные покрытия |
| 1.06 | 800-2000 | 97±2 | 277 | 6.14 | 18 |
Водонепроницаемость, антикоррозийная защита, напольные покрытия и клеи |
|
| F421 | 1.06 | 800-2500 | ≥99 | 277 | 6.14 | 26 |
Водонепроницаемость, антикоррозийная защита, лопасти ветряных турбин, напольные покрытия |
| 1.06 | 800-2500 | ≥99 | 271 | 6.27 | 26 |
Водонепроницаемость, антикоррозийная защита, лопасти ветряных турбин, напольные покрытия |
|
| 1.05 | 60-100 | 97±2 | 230 | 7.39 | 2 |
Антикоррозийная защита, быстросохнущие покрытия (может быть упаковано через 15 минут при 25"C) |
|
| 1.07 | 70-140 | 97±2 | 290 | 5.86 | 60 |
Антикоррозийная защита, напольные покрытия, покрытие лопастей ветряных турбин и клеи |
|
| 1.07 | 80-140 | ≥99 | 290 | 5.86 | 60 |
Антикоррозийная защита, напольные покрытия, покрытие лопастей ветряных турбин и клеи |
|
| F2872 | 1.06 | 300-500 | 97±2 | 290 | 5.86 | 26 |
Антикоррозийная защита, напольные покрытия, заливочные герметики, ремонт автомобилей |
| F157 | 1.09 | 3000-6000 | 98±2 | 350 | 4.86 | 27 |
Антикоррозийная защита, напольные покрытия с высокими требованиями к стойкости к химическим средам |
| F286 | 1.06 | 200-800 | 90±2 | 330 | 5.15 | 26 | Антикоррозийная защита, напольные покрытия |
| F221 | 1.07 | 400-600 | 97±2 | 379 | 4.47 | 28 | Антикоррозийная защита, напольные покрытия |
| F321 | 1.04 | 200-600 | - | 379 | 4.47 | 55 |
Антикоррозийная защита, напольные покрытия, водонепроницаемые покрытия |
| F330 | 1.06 | 250-600 | 97±2 | 334 | 5.09 | 21 |
Водонепроницаемость, напольные покрытия, спортивные сооружения, герметики |
Что такое полиаспартиковая полимочевина?
Полиаспартиковая полимочевина - это новый тип алифатического, медленно реагирующего, высокоэффективного материала для покрытий, появившийся в полимочевинной промышленности в последние годы, и его часто называют третьим поколением полимочевины.
Полиаспартиковая полимочевина в основном образуется в результате быстрой реакции присоединения между изоцианатными группами (–NCO) и аспартатными эфирными группами (–NH₂), образуя прочные мочевинные связи (–NH–CO–NH–) и создавая высокосшитую трехмерную структуру сети. Эта реакция обычно следует процессу «от медленного к быстрому»: аспартатный эфир действует как «блокированный» амин, задерживая реакцию, чтобы сделать нанесение более контролируемым, в конечном итоге образуя высокоэффективное, безрастворительное защитное покрытие.
Технология полиаспартиковой полимочевины творчески заменяет –OH группы, используемые в традиционной полиуретановой технологии, и –NH₂ группы, используемые в распыляемой полимочевине, на –NH группы, и вводит электроноакцепторные группы в структуру для дальнейшего снижения реакционной способности. В результате применение и процесс нанесения полиаспартиковой полимочевины становятся проще, что позволяет расширить область применения.
Полиаспартиковые покрытия основаны на реакции между полиизоцианатом и полиаспартиковым эфиром, алифатическим диамином. Этот синтез дает новую алифатическую полимочевинную систему напольного покрытия, известную своей желательной устойчивостью к ультрафиолетовому излучению и стабильностью цвета. Полиаспартиковые смолы превосходят своих аналогов, таких как эпоксидные и акрилатные, благодаря превосходным механическим и химическим свойствам, таким как адгезия, устойчивость к растворителям и общая долговечность.
![]()
Основные области применения:
Преимущества:
Feiyang специализируется на производстве сырья для полиаспартиковых покрытий в течение 30 лет и может предоставить полиаспартиковые смолы, отвердители и составы покрытий. Некоторые из наших составов полиаспартиковых покрытий:Полиаспартиковое покрытие
Не стесняйтесь обращаться к нам:marketing@feiyang.com.cn
Список нашей продукции:
Узнайте больше о полиаспартике: Часто задаваемые вопросы о полиаспартике
Контактное лицо: Annie Qing
Телефон: +86 18307556691
Факс: 86-183-07556691