为什么同样一批筷子,昨天上的油漆就很亮,今天的就不亮了
是由于施工时空气湿度不同,湿度低光泽度高,湿度高油漆在干燥过程吸热使油漆表面温度下降导致空气中的湿气附着在油漆表面,造成光泽度下降。
解决办法,加进憎水性慢干溶剂,如: 乙酸丁酯 1-2%。
4COOCH三种良好环境的二价酸酯溶剂组成,正是 无色透明的液体,具有淡淡酯的芳香味,是一由于这种独特的构成,使尼龙酸甲酯成为一种无种能生物降解的环保型高沸点溶剂(涂料万能溶毒、无色透明的液体,有淡淡酯的芳香味,具有超剂)。
强溶解能力,是可生物降解的环保型高沸点溶剂广技术指标
泛用于汽车涂料,彩色钢板涂料,罐头涂料,漆包 酯含量:?99, 酸值:?0.3mgKOH/g 线和家电料、家具木器涂料等行业。 水分:?0.1,
尼龙酸甲酯产品系列包括纯的丁二酸、戊二酸 沸程:198-230?
和已二酸的二甲酯以及它们的不同比例的混合物,物理指标
生产时,先由甲醇同混和的二元酸反应,然后精馏 外观:无色透明的液体 色泽: 分离成不同的产品。精确的酯化过程和分离过程控 APHA,50
制使DBE中的水分含量、甲醇含量、色度和酸值都 平均分子量:160
极低。 比重:
化学性能: D425? 1.092
尼龙酸甲酯产品在通常的温度和湿度下非常 电阻率:
稳定,它们具典型的酯类官能团的特性,包括可以 24?:0.5MΩ
皂化和水解反应,酯交换反应主要用于将酯类产品 蒸汽压20?(mmHg):0.1
转换成有用的增塑剂和其它聚酯产品。
随着对环保和安全健康的重视,越来越多的法 冰点:-20?
律法规规定或建议不使用有害溶剂,例如:氯化溶 闪点(闭杯)100?
剂类(三氯乙烷、氯甲烷等),乙二醇醚类,乙醇 表面张力
醚乙酸酯类溶剂等。而DBE产品则是这些溶剂的最 20?:35.6达因/厘米
佳替代品,尼龙酸甲酯产品亦可充分满足日益增加 相对挥发速率
的对VOC方面的需求。 25?(乙酸丁酯=1):0.008
技术指标: 粘度:
酯含量:>99% 25?2.4mm2/s
酸值:<0.3mgKOH/g
(甲醇+水份):?0.3% 化学性质
沸程:196,225? MADE在通常的温度和湿度下非常稳定,它具
物理性质: 有典型的酯类官能团的特性,包括可以皂化和水
外观:无色透明液体,略有苦清香味 解。
色泽(Pt-Co):<100 特 性
平均分子量:159 1.常温下挥发很慢,随着温度升高,其挥发速
比重d4(下标)25(上标):1.089 率加快。
电阻24?:0.5MΩ 2.沸点宽、流程长,可帮助调节整个溶剂系统
凝固点:-20? 的挥发速度。
闪点(泰格闭杯):100? 3. 具有良好的流平性,能提高光泽度,改善颜
粘度25?:2.4厘斯 料的遮盖力,增加漆膜的柔韧性和附着力,减少桔
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皮、针孔、鱼眼、火山口等表面缺陷。 缺陷出现。
4.与大多数有机溶剂混溶,易调整配方。 6.油墨工业
5.对聚酯树脂、聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、醇 MADE可替代油墨中使用的毒性大、臭味浓的酸树脂、环氧树脂等具有良好的溶解能力。 高沸点溶剂异佛尔酮。
6.良好的稳定性,自然存放不会产生氧化和分 7.树脂工业
解。 MADE具有低粘度,其一可降低树脂的粘度而
7.具有高闪点和低蒸汽的性能,使用安全。 无需降低分子量或者固含量,其二在保持同一粘度
可替代的溶剂 时,可
MADE可替代异佛尔酮、乙二醇乙醚醋酸酯 提高固含量。利用MADE这一特点,可生产出(CAC)、乙二醇但丁醚(防白水)、环己酮、二丙高固份、低粘度的树脂。
酮醇、甲酚等溶剂。 8.绝缘漆
用 途 MADE是绝缘漆(聚乙烯醇缩丁醛、聚氨酯、
MADE在卷钢涂料、烘烤漆、印铁涂料、汽车聚酯和聚酯酰胺)配方中的理想溶剂。在聚酯和聚涂料、木器漆、油墨工业、树脂工业、绝缘漆、电酯酰胺
器和金属家具漆等方面得到广泛应用,此外还可用 体系中,它可完全代替甲酚,可生产出高固份,作清洗剂、脱漆剂、铸造型芯粘结剂,电子工业助低粘度的绝缘漆。
焊剂以及有机合成中间体等方面。 9清洗剂、脱漆剂
1.卷钢涂料 MADE可替代通常的二氯甲烷用于涂料脱漆配
选择适当的溶剂是卷钢涂料配方的关键,高烘方之中。
烤温度和短暂的炉内停留时间要求溶剂可以兼顾
漆膜的完整 性、外观和固化时的性能。
MADE可以帮助保持挥发速度的平衡,避免由
于挥发速度过快造成漆膜爆孔和过烘烤引起的缺
陷,可赋予涂膜平整的外观,有利于涂膜的附着性,
韧性和后加工性的提高,增进颜料的遮盖力。
2.烤漆涂料
MADE有特殊的挥发性,随着温度的升高,其
挥发速度比其它溶剂提的更快,即挥发速度前半段
挥发慢,
后半段挥发快,这样更有利于烘干。
3.容器/罐头涂料
MADE的
高溶解力和低挥发速率可使涂料具有良好流
平性,它可提高涂料的柔韧性、附着力和其他重要
3、偶用于果香型香精中,主要取其扩散力好的性能,更适宜作头香香料使用,但用量宜少,以免单独突出而影响效果。可大量用于如杏子、香蕉、桃子、生梨、凤梨、悬钩子、草莓等食用香精中。
4、优良的有机溶剂,对醋酸丁酸纤维素、乙基纤维素、氯化橡胶、聚苯乙烯、甲基丙烯酸树脂以及许多天然树脂如栲胶、马尼拉胶、达玛树脂等均有良好的溶解性能。广泛应用于硝化纤维清漆中,在人造革、织物及塑料加工过程中用作溶剂,在各种石油加工和制药过程中用作萃取剂,也用于香料复配及杏、香蕉、梨、菠萝等各种香味剂的成分。
5、用于火棉胶、硝化纤维、清漆、人造革、医药、塑料及香料工业中.是一种优良的有机溶剂,能够溶解松香、聚醋酸乙烯、聚丙烯酸酯、聚氯乙烯、氯化橡胶、杜仲胶、聚甲基丙烯酸甲酯等。
6、用作分析试剂、色谱分析标准物质及溶剂。醋酸丁酯的形成是由醋酸和丁醇发生酯化反应得到。乙酸正丁酯,简称乙酸丁酯。
无色透明有愉快果香气味的液体。较低级同系物难溶于水;与醇、醚、酮等有机溶剂混溶。易燃。急性毒性较小,但对眼鼻有较强的刺激性,而且在高浓度下会引起麻醉。
乙酸正丁酯是一种优良的有机溶剂,对乙基纤维素、醋酸丁酸纤维素、聚苯乙烯、甲基丙烯酸树脂、氯化橡胶以及多种天然树胶均有较好的溶解性能。健康危害:对眼及上呼吸道均有强烈的刺激作用,有麻醉作用。
吸入高浓度本品会出现流泪、咽痛、咳嗽、胸闷、气短等症状,严重者会出现心血管和神经系统的疾病,可引起结膜炎、角膜炎,角膜上皮有空泡形成。皮肤接触可引起皮肤干燥 。
燃爆危险:易燃,其蒸气与空气可形成爆燃性混合物。遇明火、高温能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气密度比空气大,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引起燃烧。
意比例混溶,更准确地说能与丙酮,苯,四氯化碳,乙醚
,正庚烷和水以任意比例混溶.具有低的蒸发速度,优异
的溶解性能和高的稀释比.
2用�途�:油墨,涂料,搪瓷和清漆〔如醇酸,酚类,硝基纤维素,
马来树脂,苯乙烯及环氧等清漆〕,冼涤剂的制造与配方
中作溶剂.再涂料中,它起到降低蒸发速度,增强变红的
抵抗力,提高光泽度,改善流动性的作用以及有助於避免
部份涂膜脱落.
乙二醇丁醚的特点
沸点171.2℃
闪点61.1℃
自然温度244.2℃
密度 [20℃/4℃]0.9019
折射率1.415-1.425
溜程范围[≥90%]169℃-173℃
蒸气压[20℃]101kPa
水中溶解试验合格
醇中溶解试验合格
酸度[以乙酸计]≤0.02%
不挥发物≤0.01%
乙酸丁酯又名:醋酸丁酯
分子式:CH3CH2CH2CH2OCH2CH2OH
分子量:116.16
性状:本品为无色透明液体。具有特殊香味,能与醇、醚和一般有机溶剂相混溶。不溶于水。易燃。沸点126.1℃
一、油墨的种类繁多,以适应各种不同的印刷表面。但油墨的主要成分基本上是一样的。即是:
1、连结料和交联剂,连结料主要是各种高聚物即树脂,而交联剂是使树脂的分子之间形成网状结构而使油墨与印刷表面结合更加牢固的一种高聚物。
2、各种助剂如分散/增稠剂/流平剂等等,这些助剂使油墨成膜后达到需要的效果如:均匀度/光泽度/清晰度等等。
3、着色剂,可以是涂料(颜料)或各种染料。
4、稀释剂,主要是低/中/高沸点有机溶剂,这些稀释剂起着其他各种化学添加物的溶剂及载体的作用,就是以上1-3各种化学品都要依靠稀释剂将其溶解或分散,之后依靠载体携带(印刷)转移到印刷材料表面上。当完成印刷程序后,各种溶剂都先后挥发,印刷工序完成。
印刷过程中需要低/中/高沸点有机溶剂互相配合,挥发过快或过慢都可能造成印刷缺陷或故障。
稀释剂的选用主要原则是:对于树脂有强的溶解能力,良好的颜料润湿能力,对于施印表面的润湿/附着/溶胀溶解能力,对于各种助剂的良好匹配能力,适中的挥发速率等等。还有一个最为重要的是必须有尽量低的毒性,高的安全性。
二、首先不同性能的油墨要设定不同的溶剂混合,其次需要根据印刷操作的环境温度、湿度、印刷设备、印刷速度、印刷版辊的不同,拟定溶剂的配制比例。
如果是长时间接触或使用的,应该配戴过滤式呼吸器(也就是防毒面具)。
如果只有偶尔更换时接触或使用的,应该配戴碗形防尘口罩。
扩展资料:
热固性树脂需加入稀释剂来降低它的粘度而便于进一步加工,这些稀释剂实际上都是比树脂便宜的有机溶剂,因此也起降低加工成本的致廉作用。例如,环氧树脂常加的非活性稀释剂有丙酮、甲乙酮、环己酮、苯、甲苯、二甲苯、正丁醇、苯乙烯等。
对热塑性树脂来说,加入溶剂的目的主要是工艺上的要求,因溶剂的加入可作为降低聚合物粘度的临时措施,以便把聚合物加工成制品——如合适的溶剂可以溶接聚合物而起粘合作用、聚合物的溶液可作涂料用、湿法纺丝也要加入溶剂才行。
但聚合物的溶解特性与小分子化合物有很大差别:蔗糖这类低分子量结晶物存在一个溶解极限——以每升溶剂中的可溶蔗糖克数表示;但对无定型聚合物而言,它的溶解性通常不存在极限,即它可与溶剂以任何比例相溶。
参考资料来源:百度百科-稀释剂