为什么说这是国际领先的聚酰胺蜡?

2024-03-27

为什么说这是国际领先的聚酰胺蜡?


聚酰胺蜡是一种具有特定物理化学性质的高分子材料,主要由聚酰胺单体经过特定的化学工艺制备而成。在制备过程中,脂肪酸酰胺在天然石蜡中乳化以产生极性,随后将乳化物放入去离子水或有机溶剂等中膨润,形成膏状的触变剂。这种物质具有很好的流动性、热稳定性、化学稳定性、耐磨性以及低摩擦系数等特性。

在涂料系统中,聚酰胺蜡通过溶剂活化,在油漆系统中形成强大的网络结构。这种结构赋予了它优异的触变性能,具备良好的防流挂能力和防沉降能力。


一、聚酰胺蜡有什么作用?

流体类型主要分为四大类:

①牛顿流体:牛顿流体是理想流体,在给定的温度和剪切速率下,有恒定的粘度。

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②宾汉流体:剪切应力必须超过某屈服值A,液体才开始流动。屈服值以下,宾汉体如同弹性固体,仅变形不流动。


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③膨胀性流体:剪切速率增加,粘度增加,剪切速率下降,粘度下降。一些高颜料体积浓度的漆浆有此特性

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④假塑型流体:剪切速率增加,流变结构被破坏,粘度下降,反之,粘度上升。在给定剪切速率条件下,粘度是恒定的。



加入聚酰胺蜡可赋予体系假塑性,除此之外能发挥相似作用的产品还包括以下7种:

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不同类型产品的优缺点不同,在工艺、耐性等性能要求的基础上,对触变助剂合理搭配显得尤为重要,各类型的性能特点如下:

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二、聚酰胺蜡的触变机理



PAMID系列流变剂是多年合成技术产品,从单体合成到聚酰胺粉体再到蜡膏的制造,配合全自动化生产设备,在保证产品高性能的同时,保证大批量生产的稳定性。

聚酰胺蜡触变剂是通过有机酸与有机胺类物质发生聚合、脱水等反应制备,聚酰胺蜡主要有两部分构成,非极性的脂肪烃部分和极性的酰胺基官能团。

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聚酰胺的合成


酰胺基中的氧原子电负性大,易和烃基部分的氢原子形成氢键。氢键可在分子间或分子内形成,分子内氢键使分子呈卷曲状,整个分子对外界显非极性状态,分子间氢键是聚酰胺蜡防沉降的基础。

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氢键   (孤对电子2S2P)


分子间氢键在整个涂料体系里形成一个立体网状结构,这种结构将固体微粒固定、承托住,从而有效地防止了固体微粒沉降。通常认为含苯环的聚酰胺蜡在芳香烃溶剂中有较好的相溶性,可表现出更好的防沉降效果,而脂肪链的聚酰胺蜡在脂肪烃溶剂中有更好的效果。

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氢键与胶束稳定


有机蜡的活化过程及触变原理

①蜡粉在剪切力下体系温度逐渐升高,有机蜡颗粒软化膨胀

②活化过程中蜡纤维通过氢键形成立体网状结构,赋予触变性

③高剪切力下破坏网状结构,流动性变强,不影响流平

④去除剪切力后蜡纤维结构重新搭桥,又形成立体网状结构

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三、聚酰胺蜡的应用


高固环氧涂料是一种具有优异耐腐蚀、耐磨损和良好附着力的涂料,低VOC,广泛应用于工业领域。为了提高其性能,常常需要添加一些助剂,如聚酰胺蜡。聚酰胺蜡作为一种优质的添加剂,能够有效地提高环氧高固涂料的施工性能和储存性能。PAMID系列属于核心化学流变助剂产品,以高性能PAMID D670为例,在高固环氧体系对比6650的应用性能:


实验配方

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测试活化温度60℃保温30min后,静置12h的性能效果

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PAMID D670                    6650


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PAMID D670                    6650


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PAMID D670                    6650


PAMIDD670在分子结构上,聚酰胺蜡含有丰富的羟基和酰胺基,这些极性基团能够形成强烈的氢键化学力,使得聚酰胺蜡在体系中形成网状结构。这种结构在未受到外部应力时紧密缠绕,提供粘度、抗流挂和防沉降性能。当遇到外部应力或剪切力时,网络结构可以破碎,变为独立的针状结构,应力消失后,又重新缠绕成网络状。

总的来说,优秀的聚酰胺蜡因其独特的物理化学性能,在涂料、油墨、密封胶等领域有着广泛的应用,在防沉、增稠、提高储存稳定性和施工性能方面发挥着重要作用。



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