Проблема с известными силанов тетрафункциональный оксимино (т.е. например, те, которые основаны на метилэтилкетоксим (MEKO) и оксима ацетона) является то, что они являются твердыми при комнатной температуре. Поскольку такие соединения очень чувствительны к влаге, они легко распадаются на полутвердых, которые трудно обрабатывать. Таким образом, эти материалы имеют плохое срок годности и требует особого ухода в упаковке и transporting.
Известные тетрафункциональные и трифункциональный метилтрис (methylisobutylketoxime) силанов (т.е., например, те, которые основаны на МЕКО и ацетоноксима) имеют и другие недостатки. Традиционно, когда эти материалы были объединены с силиконовых полимеров полученный продукт был непрозрачным. Это существенно ограничивает приложений, в которых эти материалы могут быть used.
В приложения, в котором комнатная температура отверждения композиции могут быть использованы продолжать расти, конкретные виды требуемых свойств таких композиций продолжать change.
Таким образом, мы постоянно ищем комнатная температура отверждения композиции, имеющие новые желаемые свойства без старых нежелательных свойств, таких как прозрачность и физического состояния ограничений (твердых веществ). Мы неожиданно обнаружили, эти силаны удовлетворить эту потребность.
Как в настоящее время используется в рецептуре герметика, коммерческие тетра-функциональный оксимино силанов либо смешанный (растворенного) в трифункциональных оксимино силанов или растворенные в органическом solvents.
В первом случае растворимости ограничивает уровень тетрафункционального оксимино силана в три- оксимино силана до 35-40% при комнатной температуре. Это является недостатком, потому что более высокие уровни тетрафункциональный оксимино увеличение скорости отверждения силан и свести к минимуму (если не устранить) необходимость в catalyst.
В последнем случае, твердые тетрафункциональные оксимино силаны смешивают с углеводородами, такими как толуол, бензол и ксилол, простые эфиры, такие как органические диэтиловым эфиром и дибутиловый эфир, кетонов и галогенированные растворители для облегчения простоту операций в приложениях, которые требуют точных количеств тетрафункционального оксимино силана. Поскольку некоторые из этих растворителей являются легковоспламеняющимися и канцерогенными, дальнейшие меры должны быть приняты для обеспечения безопасности персонала во время обработки. Кроме того, необходимо обеспечить, чтобы выбросы пара из готовых изделий герметиков, полученных во время конечного использования являются безопасными для людей и окружающей среды. Эти меры предосторожности являются дорогостоящими и время consuming.
Растворимость также является проблемой. То есть, например, при комнатной температуре тетрафункциональный МЕКО основе силана только 50% растворимый в толуоле и в метилэтилкетоксим, 40% растворимого в диэтиловом эфире и 10% растворимого в дибутиловый эфир. В результате значительное количество растворителя может потребоваться в композиции. Кроме того, кристаллизация может происходить при более низких температурах (например, например, во время транспортировки в зимних месяцев) и при более высоких концентрациях тетрафункционального оксимино silane.
Из-за этого, там был длинный чувствовал потребность в промышленности для тетрафункциональных оксимино силанов, которые не требуют органических растворителей или смешивания с трифункциональных оксимино силанов. Мы неожиданно обнаружили, что новые тетракис оксимино силана, например тетракис- (метилизобутилкетон ketoximino) силан жидкости и, следовательно, не страдать с теми же проблемами, что и их коллеги твердых. Эти новые силанов предлагают возможность нанимать формулировки растворителей, если не значительно снизить содержание растворителя в композиции. Кроме того, добавляется гибкость и упрощение при разработке температуры в помещении влажности отверждаемые силиконовые композиции. Поскольку новые силаны являются жидкие тетрафункциональные оксимино силаны, можно добавить больше из этих силанов, чтобы увеличить скорость отверждения композиции. Количество других тетрафункциональных силанов оксимино которые могут быть использованы в этом типе силиконовой композиции ограничено их растворимости в solvent.
В дополнение к новым жидким тетрафункциональных оксимино силанов, мы также обнаружили, что, когда эти новые оксимино силаны (тетра-оксимино, трис-оксимино или бис-оксимино) сформулированы с гидроксильными концевыми группами полидиметилсилоксан (HTPDMS), оптически прозрачным результаты силиконовой резины.
Технические свойства метилтрис (methylisobutylketoxime) силан
Эмпирическая формула
C19H39N3O3Si
Молекулярная масса
385,6
Точка кипения
N / A ° C
Точка возгорания
& GT; 63 ° С
Внешний вид и цвет
Бесцветная или желтоватая прозрачная жидкость
Плотность [25 ° C]
0.92-0.94
Показатель преломления [25 ° C]
N / A
Чистота
95,0% по GC
Приложения
Метилтрис (methylisobutylketoxime) силан используют в качестве нового neutal отвердителя в составах силиконовый герметик.
Производитель специальности силанов и силиконов в том числе инертных силиконов для инженерных приложений и реактивных силиконов для композиции.
ПК силикона поставляет силановые жидкости, сцепление и сшивающих агентов, из Китая.
Точная химической продукции в Китае, специализирующаяся на бромированные органических и производных силана, также предлагают несколько разные продукты.
Поставка на заказ составы специальности силиконовых клеев, герметиков, покрытий и гелей.
Производитель силиконовые изделия в том числе, смолы, эмульсии, эластомеры, смолы, герметики для строительной отрасли, текстильной и бумажной промышленности.
Производитель специальности силанов и силиконов в том числе инертных силиконов для инженерных приложений и реактивных силиконов для композиции.
Тетра (methylisobutylketoxime) силан В настоящее время используется в рецептуре герметика, коммерческие тетра-функциональных тетра (methylisobutylketoxime) силаны либо смешивают (растворенного) в трифункциональных оксимино силанов или растворенные в органических растворителях....