有機氟類化合物由于其C-F鍵具有較高的鍵能(C-F鍵鍵能485kJ/mol,相比C-C鍵347kJ/mol),使得有機氟類耐刮擦助劑具有優異的化學穩定性和低表面能。有機氟類助劑能夠遷移到材料表面,降低表面能,從而減少與外界物體的摩擦,提高耐刮擦性能。例如,某些...
潤滑耐刮擦助劑是指添加到潤滑油脂或基材表面,能夠明顯改善界面潤滑狀態并增強抗刮擦能力的化學物質。其重心價值體現在兩個方面:動態潤滑:形成低剪切強度的邊界膜,減少直接接觸產生的黏著磨損;靜態防護:通過物理/化學吸附構建硬化層,抵御硬質顆粒造成的磨粒磨損。典型應用...
從學術角度定義,潤滑耐刮擦助劑是指通過物理混合、化學接枝或表面涂覆等方式,添加于材料基質或作用于材料表面,能夠同時降低材料內部及材料與接觸物體間摩擦系數、提升材料表面抗刮擦與耐磨性能的一類功能性化學物質或復合材料體系。這個定義中蘊含著三個關鍵信息:其一,作用方...
基礎材料特性材料類型:不同的聚合物材料對耐刮擦助劑的要求不同。例如,聚丙烯(PP)是一種非極性材料,而聚碳酸酯(PC)是極性材料。對于 PP,選擇與非極性材料相容性好的助劑,如基于硅酮或酰胺類的耐刮擦助劑;對于 PC,則可以考慮含氟類或特殊的聚酯類助劑,它們與...
成本效益因素產品價格:耐刮擦助劑的價格差異較大,從較為經濟的蠟類助劑到價格較高的納米復合助劑都有。在滿足產品耐刮擦性能要求的前提下,要考慮助劑的成本。對于大規模生產的普通產品,如塑料餐具,使用價格較低的助劑可以控制生產成本;而對于品質產品,如航空航天或電子設備...
根據助劑與材料的結合方式,可分為內加型與外涂型,二者的應用場景與工藝要求截然不同。內加型助劑在材料加工階段(如塑料擠出、涂料制備)直接添加,均勻分散于基質中,實現“從內到外”的防護。優勢是性能分布均勻,能同時改善材料的加工性能(如降低熔體粘度)與成品性能。例如...
不同類型的耐刮擦助劑與各種材料基體的相容性存在差異。如果助劑與基體的相容性不好,容易出現助劑析出、團聚等現象,不僅影響材料的外觀質量,還會降低材料的整體性能。因此,如何提高耐刮擦助劑與不同材料基體的相容性,確保助劑在材料中均勻分散,充分發揮其作用,是需要不斷研...
在我們的生活與工業生產中,從手機外殼的防刮花到汽車內飾的持久光潔,從塑料薄膜的順暢收卷到工程齒輪的耐磨運轉,背后都離不開一類關鍵的功能性材料——潤滑耐刮擦助劑。它們如同“隱形工程師”,通過精細調控材料的表面與內部特性,解決了各類材料在加工、使用過程中面臨的摩擦...
部分助劑(如納米Al?O?、蒙脫土)不僅能優化表面與界面,還能通過強化材料本體結構,提升抗刮擦性能。這類機理的重心是“剛性支撐”——高硬度的助劑顆粒在材料內部形成“骨架”,增強材料的表面硬度與抗壓強度,使材料在受到刮擦外力時不易發生塑性變形。以納米Al?O?在...
耐刮擦助劑作為提升材料表面性能的關鍵要素,在涂料、塑料、油墨等多個領域發揮著重要作用。隨著工業生產和人們生活水平的不斷提高,對材料耐刮擦性能的要求也日益增長,推動了耐刮擦助劑行業的不斷發展。未來,環保型、多功能化、納米化和智能化將成為耐刮擦助劑的主要發展趨勢。...
在實際應用中,多數**助劑通過“復合機理”發揮作用,結合兩種或以上的機理,實現性能突破。例如,有機硅包覆納米Al?O?復合助劑,就同時具備“表面能調控”“結構強化”與“摩擦界面優化”三重機理:有機硅組分向材料表面遷移,形成低表面能潤滑膜(表面能調控機理);納米...
基礎材料特性材料類型:不同的聚合物材料對耐刮擦助劑的要求不同。例如,聚丙烯(PP)是一種非極性材料,而聚碳酸酯(PC)是極性材料。對于 PP,選擇與非極性材料相容性好的助劑,如基于硅酮或酰胺類的耐刮擦助劑;對于 PC,則可以考慮含氟類或特殊的聚酯類助劑,它們與...
無機粒子如玻璃粉、氮化硼、二氧化硅等也可用作耐刮擦助劑。玻璃粉為無定型硬質顆粒,化學性質穩定,將其添加到涂料等體系中,可增加涂層表面硬度,提高耐劃傷性,可承受250℃-300℃而不影響重涂,還能改進涂膜的流平效果,增強光滑的手感。氮化硼防刮助劑(如型號SCR-...
木器家具表面的涂料需要具備良好的耐刮擦性能,以承受日常的摩擦和碰撞。添加玻璃粉等無機粒子類耐刮擦助劑到木器涂料中,可以增加涂層的硬度,提高耐刮擦性,同時改進涂膜的流平效果,使木器表面更加光滑美觀。一些有機硅類耐刮擦助劑也可用于木器涂料,能夠降低涂層的表面張力,...
隨著各行業對材料耐刮擦性能要求的不斷提高,開發高性能的耐刮擦助劑是未來的重要趨勢。這包括進一步提高耐刮擦助劑的耐刮擦效果持久性,使其在長期使用和各種復雜環境條件下仍能保持良好的性能;提高助劑與不同材料基體的相容性,確保在不影響材料其他性能的前提下比較大限度地發...
極性基團與高分子材料的極性部分形成氫鍵或范德華力,確保助劑在基質中穩定分散;非極性長碳鏈則會向材料表面遷移,形成一層低表面能的潤滑膜,降低摩擦系數。這類助劑成本低廉、來源普遍,適用于聚乙烯、聚丙烯等聚烯烴材料,不僅能提升材料加工流動性,還能有效改善制品表面的抗...
在現代材料工業體系中,各類高分子材料、金屬材料及復合材料已成為生產生活的重心載體。然而,材料在加工、運輸及使用過程中,常面臨摩擦磨損、表面刮擦等問題,不僅影響外觀品質,更會降低力學性能與使用壽命。潤滑耐刮擦助劑作為一類功能性添加劑,通過優化材料表面特性與內部潤...
隨著智能材料技術的發展,智能化耐刮擦助劑也將成為一個新的研究方向。例如,開發具有自修復功能的耐刮擦助劑,當材料表面受到損傷時,助劑能夠自動觸發修復機制,使劃痕自行愈合,恢復材料的表面性能。這種智能化的耐刮擦助劑將極大地提高材料的使用壽命和可靠性,具有廣闊的應用...
有機氟類化合物由于其C-F鍵具有較高的鍵能(C-F鍵鍵能485kJ/mol,相比C-C鍵347kJ/mol),使得有機氟類耐刮擦助劑具有優異的化學穩定性和低表面能。有機氟類助劑能夠遷移到材料表面,降低表面能,從而減少與外界物體的摩擦,提高耐刮擦性能。例如,某些...
聚二甲基硅氧烷(PDMS)是典型**,其分子鏈可在材料表面形成致密的潤滑層,且硅氧鍵的高鍵能使其在200℃以上的高溫環境下仍能保持穩定。在汽車內飾用ABS塑料中添加有機硅微粉,可使塑料表面的鉛筆硬度從HB提升至2H,耐刮擦次數從500次提升至2000次以上,同...
提高材料表面硬度可以增強其抵抗刮擦的能力。無機粒子類耐刮擦助劑如玻璃粉、氮化硼等,本身具有較高的硬度。當這些無機粒子均勻分散在材料中并靠近表面時,在刮擦過程中,它們可以承受部分刮擦力,防止材料表面被輕易劃傷。例如,在涂料中添加適量的玻璃粉后,涂層的硬度明顯提高...
隨著納米技術的發展,納米粒子類耐刮擦助劑逐漸受到關注。常見的納米粒子有二氧化硅、氧化鋁、二氧化鈦等。這些納米粒子具有極高的比表面積和表面活性,能夠均勻分散在材料基體中,與基體形成緊密的結合。納米粒子的加入可以顯著提高材料的硬度和耐磨性。當材料受到刮擦時,納米粒...
提高材料表面硬度可以增強其抵抗刮擦的能力。無機粒子類耐刮擦助劑如玻璃粉、氮化硼等,本身具有較高的硬度。當這些無機粒子均勻分散在材料中并靠近表面時,在刮擦過程中,它們可以承受部分刮擦力,防止材料表面被輕易劃傷。例如,在涂料中添加適量的玻璃粉后,涂層的硬度明顯提高...
氟碳類耐刮擦助劑以其獨特的化學結構和優異的性能而備受青睞。氟碳鏈具有極低的表面能,能夠使材料表面具有良好的疏水性和疏油性,減少污染物的附著,同時降低表面的摩擦系數,提高耐刮擦性能。氟碳類助劑還具有出色的耐候性和化學穩定性,能夠在惡劣的環境條件下保持材料的性能。...
提高材料表面硬度可以增強其抵抗刮擦的能力。無機粒子類耐刮擦助劑如玻璃粉、氮化硼等,本身具有較高的硬度。當這些無機粒子均勻分散在材料中并靠近表面時,在刮擦過程中,它們可以承受部分刮擦力,防止材料表面被輕易劃傷。例如,在涂料中添加適量的玻璃粉后,涂層的硬度明顯提高...
單一功能的耐刮擦助劑已難以滿足現代材料不斷發展的需求。未來,耐刮擦助劑將朝著多功能化方向發展。例如,開發同時具備耐刮擦、耐候、***、自清潔等多種功能的助劑,使材料在具備良好耐刮擦性能的同時,還能滿足其他特殊性能要求。這種多功能化的耐刮擦助劑可以廣泛應用于建筑...
化學組成是決定助劑性能的重心,據此可分為有機類、無機類與復合類三大陣營,三者在相容性、硬度、成本等方面差異明顯,適配不同材料體系。有機類助劑以碳氫鏈為基礎結構,部分引入硅、氟等元素,重心優勢是與高分子材料相容性好、分散性優,能避免材料出現“顆粒感”或“析出現象...
在塑料加工行業,耐刮擦助劑同樣不可或缺。電子產品外殼,如手機、平板電腦、筆記本電腦等的外殼,對表面質量要求極高,不僅要美觀,還要具備良好的耐刮擦性能。添加納米粒子類、有機硅類等耐刮擦助劑,可以使塑料外殼具有較高的硬度和耐磨性,有效防止表面產生劃痕和磨損,同時不...
在高溫、高壓、強腐蝕等極端工況下,助劑易發生分解、揮發或磨損,導致性能衰減。例如,汽車發動機齒輪油中的二硫化鉬助劑,在溫度超過300℃時,層狀結構會被破壞,潤滑性能急劇下降;航空航天設備的高溫部件,工作溫度可達500℃以上,傳統有機硅助劑會發生熱分解,無法滿足...
根據助劑與材料的結合方式,可分為內加型與外涂型,二者的應用場景與工藝要求截然不同。內加型助劑在材料加工階段(如塑料擠出、涂料制備)直接添加,均勻分散于基質中,實現“從內到外”的防護。優勢是性能分布均勻,能同時改善材料的加工性能(如降低熔體粘度)與成品性能。例如...