高分子材料在空气中受热时会分解生成挥发性可燃物。所以高分子材料的燃烧可分为热氧降解和燃烧两个过程,涉及传热、高分子材料在凝聚相的热氧降解、分解产物在固相及气相中的扩散、与空气混合形成氧化反应及场气相中的链式燃烧反应等一系列环节。当高分子材料受热的热源热量能够使高分子材料分解,且分解产生的可燃物达到一定浓度,同时体系被加热到点燃温度后,燃烧才能发生。而己被点燃的高分子材料在点燃源稳定后能否继续燃烧则取决于燃烧过程的热量平衡。务必测试其溶液的储藏稳定性。耐黄变的聚氨酯双组份固化剂
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N3300:上海箴智化工科技有限公司给您介绍N3300的用途;特性/应用;Desmodur®N3300主要用作耐光性双组分聚氨酯涂料的固化剂,制备的涂料具有较强的耐化学品性和耐候性、极好的保光性和出色的机械性能。比较好的共反应物是聚丙烯酸酯或聚酯多元醇基于Desmodur®N3300的自干和强制干燥涂料体系的主要应用领域是汽车原厂漆(OEM)、汽车修补、运输工具、工业品及塑料的涂饰。科思创DesmodurN3300HDI三聚体固化剂标准耐光PU固化剂。科思创固化剂N3300主要用作耐光性双组分聚氨酯涂料的固化剂。
上海箴智化工科技有限公司N3300德国拜耳在制备聚氨酯的过程中,可生成的几种化学键及基团的热稳定性顺序一般认为是:异氰脲酸酯环>噁唑烷酮环>碳化二亚胺>脲>氨>基甲酸酯>缩二脲>脲基甲酸酯>脲二酮环。异氰脲酸酯环很稳定,能耐热,且能阻燃。一般的异氰脲酸酯的热稳定温度在150℃以上,芳香族异氰脲酸酯的耐热性更高,苯异氰脲酸酯环的热分解温度为380℃以上。(2)分子结构对三聚反应的影响和其它异氰酸酯的反应一样,电子效应对异氰酸酯的三聚反应有较大的影响。苯环上的吸电子基团能加速三聚反应,而供电子基则减慢三聚反应:空间效应也强烈地影响三聚反应速率。耐光聚氨酯涂料的固化剂,适用于汽车OEM,汽车修补漆,塑料和工业涂料,结构涂料和面漆。聚氨酯双组份固化剂N3300出厂价格
N3300对湿气敏感,因此应储存在密封的原装容器中。耐黄变的聚氨酯双组份固化剂
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