N3300:上海箴智化工科技有限公司给您介绍N3300的用途;特性/应用;Desmodur®N3300主要用作耐光性双组分聚氨酯涂料的固化剂,制备的涂料具有较强的耐化学品性和耐候性、极好的保光性和出色的机械性能。比较好的共反应物是聚丙烯酸酯或聚酯多元醇基于Desmodur®N3300的自干和强制干燥涂料体系的主要应用领域是汽车原厂漆(OEM)、汽车修补、运输工具、工业品及塑料的涂饰。科思创DesmodurN3300HDI三聚体固化剂标准耐光PU固化剂。耐黄变的三聚体科思创,如有意向可联系官网或致电咨询。安徽耐黄变N3300
三聚主要用于硬质聚氨酯泡沫塑料的制造。在聚醚组合料(预混料)中加入三降催化剂,在发泡时,过量的多异氰酸酯***I及部分已与聚醚或聚酯多元醇反应的***I上的未反应NCO基,在高温下三聚,形成聚异氰脲酸酯(PIR)及取反氨酯网状大,脆性太大,无实用价值。故一般采用的是异氰脲酸酯改性聚氨酯,如此制成泡沫塑料有一定的韧性,热变形温度高,尺寸稳定性好,可在150℃温度下长期使用,并且耐火焰贯穿性好,燃烧发烟量低。这种泡沫可用于要求耐热的绝热领域,如供热管道保温层。科思创双组份固化剂N3300厂家现货固化反应属于化学反应,受固化温度影响很大,温度增高,反应速度加快,凝胶时间变短。
高分子材料在空气中受热时,会分解生成挥发性可燃物。当可燃物浓度和体系温度足够高时即可燃烧。所以高分子材料的燃烧可分为热氧降解和燃烧两个过程,涉及传热、高分子材料在凝聚相的热氧降解、分解产物在固相及气相中的扩散、与空气混合形成氧化反应及场气相中的链式燃烧反应等一系列环节。当高分子材料受热的热源热量能够使高分子材料分解,且分解产生的可燃物达到一定浓度,同时体系被加热到点燃温度后,燃烧才能发生。而己被点燃的高分子材料在点燃源稳定后能否继续燃烧则取决于燃烧过程的热量平衡。
1.几种固化剂复合使用:几种固化剂复合使用,可以收到相得益彰的效果,例如低分子聚酰胺固化剂配合少量的间苯二胺固化剂,既可室温固化,又能使固化物韧性增加的同时适当地提高耐热性。偏苯三酸酐(TMA)与甲基四氢苯酐复合使用,共熔混合物黏度低(25℃,200~250mPa·s),易与环氧树脂相互混合,改善了工艺性。2.关注固化剂的环保性:所选用的固化剂应对人体无危害,对环境无污染,乙二胺绝不能单独用作固化剂,尽量采用改性胺类固化剂。科思创固化剂N3300不应稀释至固体份40%以下。
密封固化剂产品使用范围普遍,适用于各类有耐磨要求和抗渗要求的地面区域,如食品厂、饮料厂、仓库、机械车间、印刷车间、电子厂、酿酒厂、造纸厂、物流中心、地下车库、五金机电车间、医药车间、大型超市、停车场、飞机跑道、体育中心、码头等场所。同样也应用于新、旧混凝土基面加固,新、旧水磨石基面和新、旧硬化耐磨地坪基面的加固。密封固化剂应用区域包括容易起灰、起砂的旧混凝土地面、水泥砂浆地面,需要提升强度、硬度的金刚砂耐磨地面、水磨石地面,新施工的原浆压光混凝土地面、金刚砂耐磨地面、水磨石地面等。N3300主要用作于耐光性双组分聚氨酯涂料的固化剂。聚氨酯固化剂N3300代理商
环氧树脂高温固化时一般性能优良。安徽耐黄变N3300
三聚主要用于硬质聚氨酯泡沫塑料的制造。在聚醚组合料(预混料)中加入三降催化剂,在发泡时,过量的多异氰酸酯***I及部分已与聚醚或聚酯多元醇反应的***I上的未反应NCO基,在高温下三聚,形成聚异氰脲酸酯(PIR)及取反氨酯网状大,脆性太大,无实用价值。故一般采用的是异氰脲酸酯改性聚氨酯,如此制成泡沫塑料有一定的韧性,热变形温度高,尺寸稳定性好,可在150℃温度下长期使用,并且耐火焰贯穿性好,燃烧发烟量低。这种泡沫可用于要求耐热的绝热领域,如供热管道保温层。如有意向欢迎致电咨询。安徽耐黄变N3300