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N3300基本参数
  • 产地
  • 德国拜耳
  • 品牌
  • 德国拜耳
  • 型号
  • N3300
  • 是否定制
N3300企业商机

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;凝胶时间的对数值随固化温度上升大体呈直线下降趋势。但固化温度过高,常使固化物性能下降,所以存在固化温度的上限;必须选择使固化速度和固化物性能折中的温度,作为合适的固化温度。按固化温度可把固化剂分为四类:低温固化剂固化温度在室温以下;室温固化剂固化温度为室温~50℃;中温固化剂为50~100℃; 高温固化剂固化温度在100℃以上。属于低温固化型的固化剂品种很少,有聚琉醇型、多 异氰酸酯型等;拜耳的耐黄变的固化剂。湖北HDIN3300出厂价格

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N3300,德国拜尔上海箴智给您介绍产品

科思创 Desmodur N3300 HDI三聚体固化剂 标准耐光PU固化剂A-A+类型           脂肪族聚异氰酸酯(HDI三聚体)

供应形式    无溶剂

用途           在耐光聚氨酯涂料体系中用作固化剂组分

产品规格

特性                    数值              测量单位      测试方法

NCO含量            21.8±0.3        %                 DIN EN ISO 11909

粘度,23 °C       3000±750       mPa·s         DIN EN ISO 3219/A.3

色值 (Hazen)      ≤40                                     DIN EN 1557

HDI单体              ≤0.15             %                 DIN EN ISO 10 283

其它数据*

特性                   数值              测量单位       测试方法

粘度,25°C        约2500         mPa·s           DIN EN ISO 3219/A.3

当量                   约193

闪点                   约158            °C                 DIN 22 719

密度,20°C       约1.16           g/ml               DIN EN ISO 2811

*以上数值为一般信息,不属于产品规格的一部分。 浙江耐黄变N3300出厂价格不黄变的聚氨酯双组份固化剂科思创。

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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。


固化剂的固化温度和固化物的耐热性有很大关系。同样地,在同一类固化剂中,虽然具有相同的官能基,但因化学结构不同,其性质和固化物特性也不同。因此,全方面了解具有相同官能基而化学结构不同的多胺固化剂的性状、特点,对选择固化剂来说,是很重要的。在色相方面,脂环族较浅,基本上是透明的,而脂肪族和芳香族,其着色程度相当明显。在黏度方面,也有很大不同,脂环族不过零点零几Pa·s,而聚酰胺则非常黏稠,达数Pa·s,芳香族胺多为固态。 适用期长短正好与固化性完全相反,脂肪族反应性较高,而脂环族、酰胺、芳香族依次降低。不黄变的HDI三聚体固化剂科思创。

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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。


不易黄变的三聚体科思创。耐黄变的HDIN3300厂家

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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。

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