天津PS处理剂免费试样

名称:天津PS处理剂免费试样

供应商:深圳市绿新化工有限公司

价格:5.00元/千克

最小起订量:1/千克

地址:深圳市龙岗区南约村利亨隆工业区A栋

手机:18922858363

联系人:廖鑫 (请说在中科商务网上看到)

产品编号:219477331

更新时间:2025-02-02

发布者IP:112.44.80.125

详细说明
产品参数
品牌:绿新
成份:有机硅聚合物、溶剂
外观:透明粘稠液体
环保:ROHS、REACH
类型:表面处理剂、底涂剂
包装:3KG、20KG
保存方式:常温保存
质保期:6个月
干燥时间:约3~10分钟
应用范围:汽车钥匙壳、航天产品、家电电子器材、手表电子等
产品优势
产品特点: 表面处理剂是一种添加到物体表面上,以改变其性能或外观的化学制剂,它广泛应用于各种材料的表面上,以改善其性能或外观。它们的基本特性、环境适应性、性能特点、防护能力以及使用方法都是评估和选择表面处理剂时需要考虑的重要因素。通过合理选择和使用表面处理剂,可以显著提升材料的表面性能,延长产品的使用寿命,满足不同行业和应用的需求。
服务特点: 绿新公司创建于2003年,先后分别在深圳和四川两地投入建厂。专业从事环保无毒胶水胶粘剂,处理剂,底涂剂,有机硅助剂的研发、生产及销售的现代科技型企业。公司本着“客户第一,服务第一,品质第一”的原则经营公司。坚持不懈的追求客户满意度为我们带来了巨大的回报,长期稳定的客户源是我们赖以生存的基础!

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  关于P+R处理剂

  【主要原理】

  P代表塑胶(Plastic),R代表硅橡胶(Rubber)。其有效成分偶联剂和一些有机溶剂的含量较高,主要成分丙烯基的物质和硅烷偶联剂,其中偶联剂是含有丙烯基的物质和硅烷偶联剂,它们能够与硅胶表面的惰性官能团发生反应,形成化学键。有机溶剂则是帮助偶联剂在非极性材质表面均匀涂覆并促进化学反应。总之,P+R处理剂是通过表面改性,提高非极性材质如硅胶和塑料的表面活性,从而实现较高的粘接强度。

  【应用范围】

  本品符合国家环保要求,无毒无害。

  主要应用于手机配件、电子配件、传感器、连接器、精密粘接的医疗器械、汽车内饰、仪表盘上的按键、橡胶和塑料零部件在生产、以及其他电子设备中的小型零件等等,通过处理剂直接改变表面的性质,如:日用品(升金属、塑料等)之间的粘接强度。

  【使用方法】

  P+R处理剂通过表面改性,改变非极性材质(如硅胶、塑料)的物理化学性质,使其表面从惰性变为活跃状态。处理剂中的偶联剂与非极性材质表面的官能团形成化学键,增强材料间的结合力。

  1、清洁:使用前需用甲苯或其他合适的溶剂彻底清除材料表面的油污和其他污染物,确保表面干净。

  2、涂刷:将P+R处理剂均匀涂布于需处理材料的表面,并用棉签稍用力擦拭后室温晾干。处理剂的操作流程为正确识别材料→涂相应的处理剂→完全干燥→上胶。

  3、粘接:处理剂干燥后即可进行粘接操作。具体操作视胶粘剂品种而定,建议使用专用产品如瞬间胶。

  4、注意事项:使用后需密封保存,存放于阴凉干燥处,避免阳光直射和高温环境;由于具有挥发性和刺激性气味,使用时应在通风良好的环境中进行,避免长时间直接吸入气体;涂刷多余的胶液可用抹布蘸取适量稀释剂清除,保持工作环境的整洁。

  【本公司主营产品】

  有机硅产品:硅胶背胶处理剂、94底涂剂、EPDM处理剂、770处理剂、硅胶处理剂、PP处理剂、PE处理剂、TPU处理剂、TPE处理剂、TPR处理剂等难粘材料处理剂、底涂剂、助粘剂;硅胶粘接剂、硅胶热硫化粘接剂、硅胶包金属粘接剂、硅胶包尼龙热硫化粘接剂;硅胶硫化剂、硅胶色母、色浆、脱模剂、洗模剂、硅胶油墨等。

  胶粘剂产品:橡胶胶水、塑料胶水、金属胶水、电子工业胶水、高性能瞬间胶、PUR热熔胶、环氧树脂胶、丙烯酸AB胶、UV胶、喷胶、黄胶、PU胶、保利龙胶、解胶剂、溶胶剂等。

  发展纳米胶黏剂。纳米胶黏剂是材料领域的重要组成部分,发展纳米胶黏剂,有可能在席卷的"纳米经济"急战中,抢夺一个技术制高点。纳米胶黏剂将成为一颗耀眼的新的科技明星。3)发展多功能胶黏剂。当一种胶黏剂同时具有多种功能的时候,它的应用价值往往陡增,所以多功能胶黏剂是胶黏剂工业的发展趋势之一。4)发展军事、国防用胶黏剂。发展军事、国防用胶黏剂是未来战争和防恐、的需要,因此它必定有着长足发展。

  在选择硅胶处理剂时,需要考虑多个因素以确保其效果和适用性。以下是一些主要考虑的因素:

  1、粘接材质:硅胶处理剂的主要作用是提高硅胶与其他粘接的材质之间的粘接强度。因此,根据需要粘接的具体材质(如金属、塑料、橡胶等),选择相应的处理剂。不同材质可能需要不同类型的处理剂以达到佳粘接效果。

  使用环境:硅胶处理剂在高温硅橡胶产品中的应用较为广泛。如果硅胶制品需要在高温条件下使用,或者接触到化学品,那么需要选择能够耐受这些条件的处理剂。

  2、粘接强度:选择硅胶处理剂时,应考虑所需的粘接强度。不同的处理剂配方提供的粘接力度不同,应根据应用需求选择适当的产品以达到预期的粘接效果。

  3、耐久性:考虑处理剂的耐久性,即粘接后的稳定性和持久性。的硅胶处理剂应能长期稳定的粘接性能,不易老化或失效。

  4、使用方法:硅胶处理剂的施工方法也是选择时的一个考虑因素。根据生产线的实际情况,选择易于应用且固化时间合适的处理剂,以提高生产效率。由于某些硅胶处理剂可能含有易燃成分或挥发性有机化合物,使用时需注意,避免长时间吸入其蒸汽,并确保良好的通风条件。选择符合标准的硅胶处理剂,减少对环境和人体的危害,同时满足越来越严格的法规要求。

  5、成本效益:在满足技术要求的前提下,考虑硅胶处理剂的成本效益。比较不同产品的性价比,选择经济实惠且性能的处理剂

  稳定性是指原料或制剂在各种环境因素如温度、湿度和光等条件的影响下,其质量间的变化情况。评估处理剂在多种环境条件下的稳定性是确保其在整个有效期内保持质量和有效性的关键步骤。以下是具体方法的介绍:

  1、影响因素试验

  高温试验:高温试验通常在高于加速试验温度的条件下进行,例如50℃或60℃,以考察原料或制剂在端温度下的化学稳定性。通过此试验可以了解品在高温条件下的降解情况,为进一步验所用分析方法的专属性、确定加速试验的放置条件及选择合适的包装材料提供参考。

  高湿试验:高湿试验通常采用相对湿度75%或更高(如92.5%RH)的条件,以评估品对湿度的敏感性。此试验有助于了解品在高湿环境下的吸湿性、潮解性及可能引起的化学变化。

  光照试验:光照试验要求总照度不低于1.2×106Lux·hr、近紫外能量不低于200w·hr/m2,以评估品对光的敏感性。此试验有助于了解品在光照条件下的稳定性,为包装设计提供科学依据。

  2、加速试验

  试验条件:加速试验通常在温度40℃±2℃、相对湿度75%±5%的条件下进行,持续6个月。此试验通过加速物的化学或物理变化,探讨物的稳定性,为制剂设计、包装、运输、贮存提供必要的资料。

  样品要求:加速试验要求使用3批供试品,按市售包装进行。这有助于评估在实际市场销售状态下品的稳定性。

  3、长期试验

  试验目的:长期试验旨在考察原料或制剂在拟定贮藏条件下的稳定性,为确认包装、贮藏条件及有效期/复检期提供数据支持。

  试验条件:长期试验通常在拟定的贮藏条件下进行,持续时间应足以覆盖预期的货架期或有效期。对于预计货架期至少为12个月的品,长期试验的频率一般为年每3个月一次,第二年每6个月一次,以后每年一次。

  4、考虑

  pH值的影响:对于某些品,还需在不同pH值条件下进行稳定性测试,以评估pH对品稳定性的影响。

  氧化还原反应:对于易受氧化影响的品,需在含氧环境中进行稳定性测试,以评估氧化对品稳定性的影响。

  难粘材料处理剂的使用方法?

  1、电晕处理

  原理与应用:电晕处理通过高频电压产生的电晕放电,激发气体分子产生等离子体,这些等离子体能够有效改变塑料表面的性质,增加表面粗糙度和性,从而提高粘接性。操作步骤:将干净的材料通过电晕处理机,调整合适的电压和处理速度,确保整个表面均匀处理。处理后的材料应立即进行印刷、涂层或其他粘接工艺。注意事项:电晕处理的效果受电压、处理速度和电距离的影响较大,需要控制这些参数以达到佳处理效果。

  低温等离子体技术

  2原理与应用

  低温等离子体技术在低压环境下,利用电能激发气体产生等离子体,这些高能粒子能够在材料表面引入性基团或形成交联结构,显著改善其粘接性。操作步骤:在专门的等离子体处理设备中,设定适当的处理参数(如功率、时间和压力),将材料放入反应室进行处理。处理完成后,材料表面会具有的润湿性和粘接性。注意事项:等离子体处理是一种的表面改性技术,但其设备成本较高,且对操作环境有一定要求.

  3、火焰处理法

  原理与应用:火焰处理通过火焰直接接触材料表面,瞬间高温使表面分子氧化和化,从而改善粘接性能。这种方法适用于较厚的聚烯烃类材料表面处理。操作步骤:使用的火焰处理枪,均匀地将火焰作用于材料表面,处理时间根据材料的厚度和热导性调整。处理完后允许表面稍微冷却,避免立即接触冷水导致内应力。注意事项:火焰处理需要控制火焰的温度和处理时间,以避免材料损伤或过度处理。

  影响胶粘及其强度的因素上述胶接理论考虑的基本点都与粘料的分子结构和被粘物的表面结构以及它们之间相互作用有关。从胶接体系破坏实验表明,胶接破坏时也现四种不同情况:1.界面破坏:胶黏剂层与粘体表面分开(胶粘界面完整脱离);2.内聚力破坏:破坏发生在胶黏剂或被粘体本身,而不在胶粘界面间;3.混合破坏:被粘物和胶黏剂层本身都有部分破坏或这两者中只有其一。这些破坏说明粘接强度不仅与被粘剂与被粘物之间作用力有关,也与聚合物粘料的分子之间的作用力有关。