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  • 2021-06-14 22:34
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新晃木工培训班文章内容:

BYK-300有机硅表面助剂,用于溶剂型涂料体系和印刷油墨,中等程度的降低表面张力和增加表面滑爽性。溶剂型体系的标准助剂。

BYK-302有机硅表面助剂,用于无溶剂、溶剂型和水性涂料体系,以及印刷油墨。中等程度的降低表面张力和增加表面滑爽性。BYK-300的不含溶剂的产品。

BYK-306有机硅表面助剂,用于溶剂型涂料体系和印刷油墨。强烈降低表面张力。优异的底材润湿效果,防止缩孔并增加表面滑爽性。

BYK-307有机硅表面助剂,用于无溶剂和溶剂型涂料体系,以及印刷油墨。强烈降低表面张力。优异的底材润湿效果,防止缩孔并增加表面滑爽性。是不含溶剂的、替换BYK-306的产品。

BYK-310聚酯改性有机硅表面助剂,用于溶剂型涂料体系和印刷油墨。强烈降低表面张力。优异的底材润湿效果,防止缩孔并增加表面滑爽性。特别适用于烘烤体系。高至210°C的温度稳定性,所以有良好的重涂性。

BYK-313聚酯改性有机硅表面助剂,用于溶剂型涂料体系和印刷油墨。强烈降低表面张力,优异的底材润湿效果,防止缩孔并增加表面滑爽性。特别适用于烘烤体系,高至210°C的温度稳定性。 BYK-310 不含芳烃的产品。

德国毕克BYK流平剂:BYK-300、BYK-301、BYK-302、BYK-306、BYK-307、BYK-310、BYK-313、BYK-315、BYK-320、BYK-322、BYK-323、BYK-325、BYK-326、BYK-330、BYK-331、BYK-332、BYK-333、BYK-341、BYK-344、BYK-345、BYK-346、BYK-347、BYK-348、BYK-349、BYK-350、BYK-352、BYK-354、BYK-358N、BYK-361N、BYK-370、BYK-371、BYK-377、BYK-378、BYK-381、BYK-380N、BYK-381、BYK-388、BYK-3155、BYK-3700、BYK-3701、BYK-3720、BYK-UV3500、BYK-UV3510

BYK-320有机硅表面助剂,用于溶剂型涂料体系,轻微降低表面张力和增加表面滑爽性,良好的流平,具有消泡性能。

BYK-322有机硅表面助剂,用于溶剂型涂料体系,轻微降低表面张力和增加表面滑爽性,高至250°C的温度稳定性。良好的流平,具有消泡性能。

BYK-323有机硅表面助剂,用于用于溶剂型木器和家具涂料、工业涂料,轻微降低表面张力和增加表面滑爽性,高至250°C的温度稳定性。良好的流平,具有消泡性能。

BYK-331有机硅表面助剂,用于无溶剂和溶剂型工业涂料、汽车涂料、印刷油墨,中等程度降低表面张力和增加表面滑爽性,良好的流平和重涂性。

BYK-333有机硅表面助剂,用于无溶剂、溶剂型和水性涂料体系及印刷油墨,强烈降低表面张力。优异的底材润湿,防止缩孔并增加表面滑爽性。

BYK-345有机硅表面活性剂,用于水性涂料、印刷油墨和纸张涂料,强烈降低表面张力,此外良好的底材润湿,不影响表面滑爽性。特别适用于助溶剂体系。不含溶剂的 BYK-346。

BYK-346有机硅表面活性剂,用于水性涂料、印刷油墨和纸张涂料,明显的降低表面张力,此外良好的底材润湿,不影响表面滑爽性。特别适用于助溶剂体系。

BYK-347有机硅表面活性剂,用于水性涂料、印刷油墨和纸张涂料,强烈降低表面张力,此外良好的底材润湿,不影响表面滑爽性。特别适用于助溶剂体系。提供薄涂层异乎寻常的优异的重涂性(汽车生产线涂料)

BYK-348有机硅表面活性剂,用于水性涂料、印刷油墨和纸张涂料,强烈降低表面张力。此外提供良好的底材润湿,不影响表面滑爽性。适用于不含助溶剂的体系。

BYK-349有机硅表面活性剂,用于水性涂料、印刷油墨和纸张涂料,强烈降低表面张力。此外提供良好的底材润湿,不影响表面滑爽性。适用于不含助溶剂的体系。多用途。

BYK-354聚丙烯酸酯表面助剂,用于溶剂型涂料体系和印刷油墨。标准的流平剂,兼具脱泡效果。

BYK-358 N聚丙烯酸酯表面助剂,用于溶剂型涂料体系和印刷油墨。标准的流平剂,在清漆中不会产生混浊,色漆中不会产生雾影。

BYK-361 N聚丙烯酸酯表面助剂,用于中等极性溶剂型涂料体系、印刷油墨和粉末涂料。流平剂,清漆中无混浊,色漆中无雾影。不含溶剂的 BYK-358 N

BYK-370聚酯改性有机硅表面助剂,用于溶剂型涂料体系,含羟基官能团,强烈降低表面张力。

BYK-377有机硅表面助剂,用于无溶剂、辐射固化、溶剂型涂料体系及印刷油墨。强烈降低表面张力。优异的底材润湿,具有防缩孔效果并增加表面滑爽性。含羟基官能团,不含溶剂。

BYK-378用于水性、溶剂型和无溶剂体系的不含溶剂的有机硅表面助剂低添加量即可增加表面滑爽性并显著降低表面张力,稳泡性低

BYK-381聚丙烯酸酯表面助剂,用于水性工业涂料、汽车涂料、家具漆、印刷油墨和纸张涂料,提高流平性。改善纸张涂料的相容性和润湿性。

BYK- 3700溶剂型易清洁涂料体系用有机硅表面助剂。含有羟基官能团。交联后可获得的效果。

BYK- 3720水性易清洁涂料体系用有机硅表面助剂。含有羟基官能团。交联后可获得的效果。

BYK-UV3500有机硅表面助剂,用于辐射固化涂料体系和印刷油墨,强烈降低表面张力。优异的底材润湿。防止缩孔,增加表面滑爽性。含丙烯酸官能团(双官能度)。

BYK-UV3510有机硅表面助剂,用于辐射固化涂料体系和印刷油墨,强烈的降低表面张力。优异的底材润湿,防止缩孔,增加表面滑爽性并改善胶带剥离性。

涂料的主要功能是装饰和防护,如果出现流动和流平缺陷,不仅影响外观,同时也有损防护功能。如形成缩孔造成漆膜厚度不够、形成会导致漆膜的不连续性,这些都会降低漆膜的防护性。涂料在施工和成膜过程中,会发生一些物理、化学变化,这些变化及涂料本身的性质,将显著影响涂料的流动和流平。涂料施工后,会出现新的界面,一般情况下为涂料与底材之间的液/固界面和涂料与空气之间的液/气界面。如果涂料与底材之间的液/固界面的界面张力高于底材的临界表面张力,涂料就无法在底材上铺展,自然就会产生鱼眼、缩孔等流平缺陷。漆膜干燥过程中溶剂的挥发会导致在漆膜表面与内部之间产生温度、密度和表面张力差,这些差异进而导致产生漆膜内部的湍流运动。形成所谓Benard旋涡。Benard旋涡会导致产生桔皮;在含不止一种颜料的体系,如果颜料粒子的运动性存在一定差异。3·高温防护涂料的发展方向鉴于高温防护涂料在火箭、、航天飞机、设备、喷气飞机、兵器工业、石油化工、冶金等领域所发挥的重要作用。未来耐高温涂料的研究和开发前景非常广阔。3.1纳米耐高温防护涂料纳米材料技术在涂料中的研究与应用如火如荼。在聚合物中引入纳米功能粒子,利用微观复合和宏观复合技术,一方面可得到涂层外观饱满均匀、光洁细腻、粘合力强,致密度高、防水性好的涂层;另一方面还可达到改善涂层强度和韧性,提高耐温等级和力学性能的目的。由此可有效延长涂料的防护周期,拓宽高温防护涂料的应用领域。3.2环保型高温防护涂料近年来环保型高温防护涂料的发展迅速。相继出现了水性有机高温防护涂料、水性无机耐高温涂料、粉末耐高温涂料、高固含量耐高温涂料、陶瓷涂料等新品种,加上固化新工艺的出现,给高温防护涂料带来了更为广阔的应用前景。如在汽轮机发展的初期,工作温度只有300℃左右,而今己高达630~650℃;现代超音速飞机发动机的工作温度已达1150℃。

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