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...
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...
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...
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。...
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...
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...
材料表面的摩擦系數是影響耐刮擦性能的重要因素之一。當材料表面與外界物體發生刮擦時,較低的摩擦系數可以減少刮擦力的產生,從而降低劃痕產生的可能性。有機硅類、有機氟類和蠟類耐刮擦助劑在材料表面遷移或形成保護膜后,都能明顯降低材料表面的摩擦系數。例如,有機硅類助劑中...
選擇潤滑耐刮擦助劑時,不能只憑“潤滑”或“抗刮”的主觀感受,需依據量化的性能指標。行業內常用的重心指標包括以下五類,不同應用場景對指標的側重點不同。摩擦系數是衡量潤滑效果的重心指標,指材料表面滑動時的摩擦力與正壓力的比值,數值越小,潤滑性越好。測試標準可參考G...
有機硅類耐刮擦助劑:這類助劑通常以聚烯烴樹脂為基體,含有高分子量的有機硅改性硅酮。如 Silicone particles SR 就是一款典型的有機硅耐刮擦助劑,它具有良好的穩定性和非遷移性,適用于多種聚烯烴塑料,包括滑石粉填充改性的聚烯烴、車輛內外飾件的 P...
隨著全球環保法規趨嚴(如歐盟REACH法規、中國“雙碳”目標),助劑的環保要求日益提高,但部分高性能助劑與環保要求存在***。例如,氟代烴類助劑性能優異,但部分全氟化合物(如PFOA)具有生物累積性,已被歐盟限制使用;傳統硫化物助劑(如二硫化鉬)含有重金屬,無...
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...
無機類潤滑耐刮擦助劑以無機物為重心成分,憑借高硬度、高耐磨性的特性,主要通過物理填充或表面涂覆的方式提升材料性能,常見類型包括納米氧化物、硫化物、層狀硅酸鹽等。納米氧化物(如納米二氧化硅、納米氧化鋁)是應用較普遍的無機助劑,其粒徑通常在10-100 nm之間,...
耐刮擦助劑的特性與優勢非常多,具體體現如下: 高效性:耐刮擦助劑能夠賦予材料優異的耐刮擦性能,使材料在受到刮擦時不易留下痕跡。 兼容性:這種助劑可與多種塑料材料兼容,如聚丙烯(PP)、橡膠改性PP、熱塑性聚烯烴(TPOs)和熱塑性彈性體(TPE...
納米技術的發展為耐刮擦助劑帶來了新的機遇。將耐刮擦助劑制備成納米級粒子或利用納米技術對其進行表面改性,可以顯著提高助劑的性能。納米級的無機粒子如納米玻璃粉、納米氮化硼等,由于其小尺寸效應和高比表面積,在材料中能夠更均勻地分散,更好地發揮提高表面硬度和耐刮擦性能...
材料表面的摩擦系數是影響耐刮擦性能的重要因素之一。當材料表面與外界物體發生刮擦時,較低的摩擦系數可以減少刮擦力的產生,從而降低劃痕產生的可能性。有機硅類、有機氟類和蠟類耐刮擦助劑在材料表面遷移或形成保護膜后,都能明顯降低材料表面的摩擦系數。例如,有機硅類助劑中...
有機硅類:如聚二甲基硅氧烷(PDMS)、有機硅微粉,熱穩定性優異(耐200℃以上高溫),潤滑與抗刮效果持久。在汽車ABS內飾中添加1%-2%的有機硅微粉,可使表面鉛筆硬度從HB提升至2H,且不影響內飾的光澤度。氟代烴類:如全氟聚醚、氟碳樹脂,表面能極低(只15...
耐刮擦助劑是一種能夠有效提升材料表面耐刮擦性能的添加劑,主要用于塑料制品、涂料等領域。 它可增強材料表面硬度和光滑度,使材料受尖銳物體劃痕、摩擦等物理損傷時,能保持較好抵抗能力,減少劃痕和刮擦的產生。 其優點眾多,如能提升耐磨性與抗刮擦性,使產...
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...
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...
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,...
納米技術的發展為耐刮擦助劑帶來了新的機遇。將耐刮擦助劑制備成納米級粒子或利用納米技術對其進行表面改性,可以顯著提高助劑的性能。納米級的無機粒子如納米玻璃粉、納米氮化硼等,由于其小尺寸效應和高比表面積,在材料中能夠更均勻地分散,更好地發揮提高表面硬度和耐刮擦性能...
在環氧樹脂涂料中添加5%-8%的納米二氧化硅,涂料的鉛筆硬度可從2H提升至4H,耐磨性提升3倍以上,適用于家具、地板等對表面硬度要求較高的場景。但需注意的是,納米氧化物的添加量需嚴格控制,過量添加會導致材料韌性下降、易脆裂。硫化物類助劑(如二硫化鉬、二硫化鎢)...
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...