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回收固化剂,回收油漆固化剂,回收树脂固化剂,回收环氧固化剂,回收聚氨酯固化剂,回收PU固化剂,回收汽车漆固化剂,回收水性固化剂。硼酸是一元极弱酸,但是有些教科书及手册上提到硼酸为三元酸,三级电离常数。1930年F.L.Hahn等人的论文中,测得硼酸的pKa1为9.24,pKa2为12.74,pKa3为13.4。后来N.Ingri等人在上世纪60年代对这一问题做了深入研究,用电位法研究了硼酸的平衡,未证实水溶液中有平均电荷数小于-1的硼酸根离子存在,即溶液中没有或等高价阴离子存在。我国学者宋立珠,周晓鸿等人通过理论计算也证明不应该有二级、三级电离。用实验方法未能证明硼酸有二级及三级离解平衡,只能认为硼酸为一元酸。有些教科书及手册用Ka1表示硼酸的离解常数是不妥的,因为它使人产生硼酸在水溶液中有多级离解的不正确概念,故建议改为Ka表示。




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回收固化剂,回收油漆固化剂,回收树脂固化剂,回收环氧固化剂,回收聚氨酯固化剂,回收PU固化剂,回收汽车漆固化剂,回收水性固化剂。环氧树脂必须与固化剂反应以生成三向立体结构才具有实用价值。因此固化剂的结构与品质将直接影响环氧树脂的应用效果。国外对固化剂的研究与开发远比环氧树脂活跃,与环氧树脂品种相比,固化剂品种更多,且保密性很强。每开发一种新的固化剂就可以解决一个方面的问题,就相当于开发一种新的环氧树脂或开辟了环氧树脂一个新的用途。可见,开发新型固化剂远比开发新型环氧树脂更为重要。固化剂的物理、化学性质,对毒性的影响很大。比如固化剂是液态还是固态,其毒性作用并不一样,固态易附在皮肤上,而液态则有蒸气压的存在。一般而言,固化剂的化学活性大,则其生物质活性也强,易引起毒害,似乎成为规律。固化剂的毒性表现在以下几个方面。




回收固化剂,回收油漆固化剂,回收树脂固化剂,回收环氧固化剂,回收聚氨酯固化剂,回收PU固化剂,回收汽车漆固化剂,回收水性固化剂。水性聚氨酯固化剂,多基于TDI、HDI、IPDI等异氰酸单体。通过聚醚或磺酸盐亲水改性,较容易分散于水中。可以改进水性端羟基聚氨酯预聚物/丙烯酸酯混合物,尤其是羟基丙烯酸酯混合物的性能。水性聚氨酯固化剂,多基于TDI、HDI、IPDI等异氰酸单体。通过聚醚或磺酸盐亲水改性,较容易分散于水中。可以改进水性端羟基聚氨酯预聚物/丙烯酸酯混合物,尤其是羟基丙烯酸酯混合物的性能。此类水性聚氨酯涂料,采用特制的多异氰酸酯交联剂,即含(-NCO)端基的异氰酸酯预聚物,经亲水处理后分散于各种含羟基聚合物中而形成的分散体,与多种含羟基聚合物水分散体组成能在室温固化的聚氨酯水性涂料。但一直以来水性聚氨酯固化剂都有一个通病,就是可使用时间太短(potlife),另外一个就是产品使用后耐水性太差等,还难以与溶剂型体系相抗衡。近台湾化学工业发布了研发成果采用Polyloid H技术,解决了水性聚氨酯固化剂Pot life短和耐水性差的问题。POLYLOIDH-3921维持有效成份80%可达15hr/25℃以上。另外还有德国拜耳公司推出的Bayhydur?XP2487/1等,都能很好的解决以上问题,使水性聚氨酯固化剂的应用领域得到进一步的拓宽。包括:水性木器、水性塑胶等。


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