广州PP处理剂招商

名称:广州PP处理剂招商

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:221218298

更新时间:2025-06-21

发布者IP:111.55.145.181

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770硅胶处理剂

  【主要原理】

  主要是通过表面改性提高非极性材质的表面活性,从而实现更高的粘接强度。其包含的有效物质含量≥50%,这些有效成分包括偶联剂和一些有机溶剂;其中,偶联剂主要成分之一,是含有丙烯基的物质和硅烷偶联剂,这些化学物质能够与硅胶表面的惰性官能团发生反应,形成化学键,帮助偶联剂在硅胶表面均匀涂覆并促进化学反应。

  770处理剂通过表面改性,改变硅胶及其他非极性材质的物理化学性质,使其表面从惰性变为活跃状态。这种活化作用促进了材料表面的分子活跃,大大提高胶水对硅胶的粘接强度,他的偶联剂与硅胶表面的官能团形成化学键,增强了材料间的结合力。

  【应用范围】

  适用材质:硅胶、TPR、PP塑料、PE塑料、TPU塑料、POM塑料、PET塑料、ABS塑料、PS塑料、P+R材料

  应用领域:手机制造、电子配件、汽车工业、家电制造、日用品、适用于硅胶与PP、PE、PC、金属、木制品等多种材料的粘接

  特定用途:粘接、喷漆、丝网印刷、贴双面胶、

  【使用方法】

  1、清洁:使用前需用甲苯清除材料表面的脱模剂及其他污染物,确保表面干净。2、涂刷:将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。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;4、注意事项:处理剂具有一定的挥发性和气味,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。使用后请密封保存,存放于阴凉干燥处,避免阳光直射和高温环境。

  【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。

  硅胶处理剂的硬度对粘接性能的影响主要体现在其对粘接界面的机械强度和稳定性上。硅胶处理剂通常用于提高硅胶与其他粘接材质之间的粘接力,其物理特性,包括硬度,会直接影响粘接效果。以下是一些分析:

  1、硬度与粘接强度

  粘接强度:一般来说,硬度较高的硅胶处理剂能够提供更强的粘接强度。这是因为硬度高的硅胶处理剂在粘接界面形成的胶层具有较高的机械强度,能够地承受外力,从而增强粘接结构的稳定性。

  内聚力:硬度较高的硅胶处理剂通常具有的内聚力,这意味着它们在粘接后不易破裂或剥离,有助于形成耐久的粘接效果。

  2、硬度与柔韧性

  柔韧性:尽管硬度较高的硅胶处理剂可以提供较强的粘接强度,但过高的硬度可能会降低其柔韧性。在一些需要一定弹性的应用场景中,过硬的硅胶处理剂可能无法有效缓解机械应力,导致粘接界面的脆弱性增加。

  应力分布:适中的硬度有助于在粘接界面上均匀分布应力,避免应力集中导致的粘接失败。因此,在选择硅胶处理剂时,应根据具体的应用需求综合考虑硬度与柔韧性的平衡。

  难粘材料处理剂的使用方法?

  处理难粘材料如聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)和聚四氟乙烯(PTFE)等高分子材料时,需要采用的表面处理技术来提高粘接效果。这些材料由于其非性、高结晶度和低表面能等特性,使得它们被普通胶粘剂所粘接。以下是几种常用的处理方法:

  1、化学试剂处理法

  原理与应用:化学试剂处理法通过使用强氧化性的化学试剂如硫酸、过硫酸盐、氯磺酸等,对材料表面进行处理。这些化学试剂可以氧化塑料表面,引入性基团如羟基、羧基等,增加表面活性,从而提高粘接性能。操作步骤:首先清洁材料表面,去除油污和杂质;然后根据实际需要选择适合的化学试剂进行处理,处理时间根据材料和试剂的不同而异;彻底清洗并干燥,以去除表面的化学残留物。注意事项:此方法虽然,但存在风险,如化学伤害和环境污染。处理后需进行充分的中和和清洗步骤,以残留化学物质影响粘接质量或损害使用者健康。

  2、气体热氧化法

  原理与应用:气体热氧化法通过将材料暴露于高温的空气中,利用氧气或其他氧化性气体改善材料表面的粘接性。这种方法适用于不能使用化学方法处理的材料。操作步骤:将材料置于加热设备中,在控制的温度下通入氧气或含臭氧的气体,处理一定时间后取出,待冷却后即可进行后续粘接工作。注意事项:温度和时间的控制是关键,过高可能导致材料变形或降解,过低则可能效果不彰。

  770处理剂主要用于提高非性材质的表面活性,从而提升其粘接强度。770处理剂是一种用于硅胶、TPR、PP塑料等非性材料表面处理的化学剂,它通过表面改性,显著提高了这些材质的表面活性。

  在制造和加工过程中,经常需要将不同材质的材料粘接在一起。然而,由于非性材质的性,它们往往与其他材料形成牢固的粘接。为了解决这一问题,770处理剂被广泛应用于这些材料的粘接前处理中。它不仅适用于硅胶,还可用于TPR、PP、PE、TPU、POM、PET、ABS、PS塑料、P+R、橡胶等材质,大地扩展了其应用范围。

  使用770处理剂时,如果非性材料表面有脱模剂,须用甲苯洗去。之后,将770处理剂均匀涂布于非性材质的表面,并用棉签稍用力擦试后室温晾干。干后即可进行粘接,这种方法的处理效果优于市面上其他许多处理剂,能够实现更强的粘接强度。晾干后即可上胶,具体操作视所选用的胶粘剂品种而定,推荐使用金盾KD-800系列产品,以确保粘接质量。

  此外,770处理剂的使用还需注意一些事项。由于它具有易燃性,远离火源和热源,存放于阴凉干燥处。使用后应密封瓶盖,避免挥发。涂刷多余的胶液可以用抹布蘸稀释剂清除。使用前摇匀,以获得更佳效果。如果需要强化效果,可加入适量的固化剂。

  总的来说,770处理剂通过提高非性材料表面的活性,使其能与普通胶粘剂结合,达到较高的粘接强度。它广泛应用于多种非性材质的表面处理中,有效促进了这些材料的粘接、喷漆、油印等工艺的进行。同时,它的化学稳定性好,不黄变,符合国家要求,是一种性能的表面处理剂。

  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。