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伊士曼纤维素酯具有一系列取代基和分子量,这些取代基和分子量决定了它们的溶解性、相容性、粘度、成膜性和硬度。纤维素主链上的酰基(乙酰基、丙酰基或丁酰基)的大小会影响纤维素链的堆积密度和极性。纤维素骨架为每个脱水葡萄糖单元提供三个羟基,这些羟基在酯化过程中被酰基取代。这种羟基基团的取代程度可以表示为0(纤维素)至3(三酯)范围内的取代度或酰基和羟基的重量百分比。
下表提供了有关丁酰基含量、羟基含量或粘度对薄膜性能影响的指导。
纤维素酯为配方设计师提供了独特的优势。通过混合纤维素酯调整性能的能力及其应用稳定性使其成为优化和应用配方产品的复杂过程中的有益原材料。
对于涂料配方设计师,伊士曼的纤维素酯是添加剂或改性剂,用于:
性能优势
对于具有更大的纤维素酯:
选择具有以下特性的纤维素酯:
兼容性
更高的丁酰基含量
溶解度
如果溶剂混合物的醇含量较高,则丁酰基含量或羟基含量较高
反应性
更高的羟基含量
韧性
更高的粘度
硬度
较低的丁酰基含量或较高的羟基含量
耐化学性
降低丁酰基含量
灵活性
更高的丁酰基含量
固定粘度下的固体含量更高
较低的粘度
耐湿性
较低的羟基含量
附着力
更高的丁酰基和羟基含量
? 缩短干燥时间
? 耐黄变
? 减少缩孔
? 光泽控制
? 改善流平
? 控制金属颜料定向
? 控制流挂
? 颜料分散介质
? 改善喷涂性
? 抗粘连
? 减少“肥边”现象
? 防止溶剂引起的细裂纹
? 控制粘度
? 抛光性
? 抗咬底
? 紫外光稳定性
? 减少增塑剂迁移
为什么将伊士曼纤维素酯用于涂料和油墨?
在许多涂料配方中,添加 1%–5% CAB(基于树脂固体)将改善流动性和流平性,同时保持良好的抗流挂性。
CAB 可用作成膜剂、固化涂料中的反应性多元醇以及其他成膜剂的添加剂。
CAB 中包含的反应性羟基可与脲醛树脂、三聚氰胺或多异氰酸酯树脂交联。它们提供了配制各种固化涂料和油墨的能力。选择高羟基纤维素酯(例如 Eastman CAB 553-0.4)用于固化系统,可以生产出具有高交联密度和优异化学和物理性能的薄膜。
由于其高玻璃化转变温度 (Tg),CAB 提供了出色的硬度和硬度发展。
例如,在热固性丙烯酸瓷漆中添加 15%–30% CAB(基于树脂固体)提供的涂层在坚硬的表面上会像漆一样干燥,并且可以打磨以去除橘皮、下垂或嵌入的污垢。然后可以使用原始涂料组合物进行局部修复。在转化温度下的最终烘烤过程中,搪瓷会回流以消除沙痕并提供有光泽的热固性饰面。
良好的抗流挂性:
快速成膜
我们的宗旨: