Эпоксиды — это… Что такое Эпоксиды?
Общая структура эпоксидовЭпоксиды (оксираны) — насыщенные трехчленные гетероциклы, содержащие в цикле один кислородный атом[1]. Эпоксиды являются циклическими простыми эфирами, однако вследствие напряженности трехчленного цикла обладают высокой реакционной способностью в реакциях раскрытия цикла.
Физические свойства
Низшие эпоксиды — за исключением газообразной при нормальных условиях окиси этилена — жидкости с эфирным запахом, хорошо растворимые в органических растворителях, температуры кипения эпоксидов несколько выше температур кипения простых эфиров с близкими молекулярными массами.
Длины связей углерод-углерод эпоксидного кольца — 0.147 нм, углерод-кислород — 0.144 нм, угол при атоме кислорода COC — 61°24′. В ИК-спектрах присутствуют характеристические полосы поглощения валентных колебаний кольца при 1250 см−1, также присутствуют полосы при 950—810 см-1 и 840—750 см−1.
Синтез
Наиболее общими методами синтеза эпоксидов являются селективное окисление алкенов (эпоксидирование) и циклизация при дегидрогалогенировании галогенгидринов под действием оснований.
Лабораторным методом эпоксидирования алкенов является реакция Прилежаева — взаимодействие алкенов с перкарбоновыми кислотами в инертных неполярных или слабополярных растворителях:
Эпоксидирование алкенов может осуществляться и под действием других пероксидных соединений (трет-бутилгидропероксид, перекись водорода в щелочной среде при эпоксидировании α,β-непредельных карбонильных соединений), в промышленности этиленоксид получают каталитическим окислением этилена кислородом воздуха.
Другим общим методом синтеза эпоксидов является дегидрогалогенирование галогенгидринов под действием оснований, являющееся внутримолекулярным вариантом синтеза простых эфиров алкилированием алкилгалогенидов алкоголятами (реакция Вильямсона):
Этот метод синтеза эпоксидов используют и в промышленности благодаря доступности хлоргидринов, получаемых реакцией алкенов с хлором в присутствии воды:
Реакционная способность
Благодаря угловому напряжению трехчленного цикла эпоксиды гораздо более реакционноспособны по сравнению с ациклическими и ненапряженными циклическими простыми эфирами. Наиболее характерными и имеющими наибольшее значение в химии эпоксидов являются реакции с нуклеофилами с раскрытием цикла.
Под действием нуклеофилов раскрытие цикла происходит по механизму бимолекулярного нуклеофильного замещения SN2, при этом, в случае наличия в эпоксидном кольце алкильных или арильных заместителей, атака нуклеофила направляется на наименее замещенный атом углерода, реакция идет стереоспецифично с сохранением конфигурации.
Нуклеофильное присоединение к эпоксидам может катализироваться электрофилами. Так, при кислотном катализе на первой быстрой и обратимой стадии реакции происходит протонирование атома кислорода с образованием оксониевого катиона. Дальнейший путь реакции зависит от стабильности образовавшегося оксониевого иона. Если оксониевый ион стабилен, то далее он подвергается нуклеофильной атаке по механизму SN2:
В случае замещенных эпоксидов возможно раскрытие циклического оксониевого катиона с образованием стабильного третичного карбокатиона, который далее подвергается нуклеофильной атаке по механизму мономолекулярного замещения SN1. В таком случае направление раскрытия эпоксидного кольца противоположно наблюдающемуся при механизме S N2: присоединение нуклеофила идет по наиболее замещенному атому углерода оксиранового цикла.
Примечания
Эпоксиды
Трехчленные циклические соединения, которые содержат один атом кислорода в цикле, являются жидкостями с эфирным запахом. Эпоксиды – это циклические просты эфиры, которые обладают высокой реакционной способностью в реакциях раскрытия цикла.
Обработка органическими надкислотами (надбензойной, надуксусной, мононадфталевой или м-хлорнадбензойной) является общим методом образования эпоксидов. В определенных ситуациях данные кислоты получают из соответствующей кислоты или ангидрида и перекиси водорода. Последнюю можно использовать и саму по себе в нейтральной среде в присутствии фенилизоцианатов или нитрилов. Другим методом синтеза эпоксидов является внутримолекулярное алкилирование галогеналканолов и прямое окисление алкенов.
Эпоксиды прекрасно взаимодействуют с соединениями, которые содержат подвижные атомы водорода (амиды, амины, кислоты, фенолы, спирты, вода и др.). Также важно отметить, что эпоксиды с легкостью полимеризуются и сополимеризуются. К примеру, они могут вступать в реакцию с полисульфидами. При этом получаются продукты, которые обладают прекрасными адгезионными качествами. Клеящая способность системы эпоксид-полисульфид, отвержденной в присутствии алифатического амина, зависит от пропорций исходных полимеров. Эпоксиды могут гидролизоваться как кислоты или основания. Впрочем, на практике экспериментально более удобен именно кислотный гидролиз.
Эпоксиды отличаются высочайшим уровнем химической стойкости. При комнатной температуре они выдерживают действие крепких щелочей и кислот, даже при воздействии, которое определяется ходом технологического процесса. Именно поэтому данный процесс является длительным. Эпоксиды разрушаются под действием сильных щелочей.
Это происходит особенно часто при повышенных температурах.
Эпоксиды широко применяются в качестве поверхностно-активных веществ, стабилизаторов, пластификаторов, клеев для стекла, металлов, пластмасс и керамики, при производстве осушающих смазок и композиций, стеклопластиков и электроизоляционных материалов. Также эпоксиды великолепно зарекомендовали себя в электромашиностроении, поскольку они отличаются сохранением качеств даже при высоких температурах.
Эпоксидные краски отличаются устойчивостью к механическому и химическому воздействию, однако мелеют под воздействием солнца. При этом у покрытия наблюдается снижение глянца.
Химическая Технология — Эпоксиды (оксираны)
Эпоксиды (оксираны)
Основу названия этих соединений составляет наименование углеводорода, а на присутствие кислородного мостика указывает приставка «эпокси». Для простейших соединений сохраняется название этиленоксид и пропиленоксид. Используется также номенклатура гетероциклических соединений «оксираны». Например,
Методы получения
- Дегидрогалогенирование галогеналканолов (галогенгидринов)
- Окисление (эпоксидирование) алкенов (реакция Прилежаева)
В качестве катализаторов используют кислые соли вольфрамовой кислоты (Н2О2) и соединений молибдена (ROOH). Реакцию можно осуществлять некаталитически, если в качестве эпоксидирующего агента использовать органические надкислоты.
Первый член гомологического ряда этиленоксид, в промышленности получают парофазным окислением кислородом или воздухом.
Химические свойства
Химическое поведение оксиранов определяется тремя факторами: поляризацией связей С — О с образованием частичного положительного заряда на углероде оксидного цикла, электронодонорными свойствами атома кислорода и напряженностью оксидного цикла. Поэтому наиболее характерными реакциями оксиранов являются реакции нуклеофильного присоединения по положительно заряженному углероду цикла, сопровождающиеся разрывом связи С — О цикла, облегчаемым протонированием кислородного атома под действием протонодонорного агента.
Совместное действие этих факторов отчетливо проявляется в некаталитической реакции этиленоксида с водой
или суммарно:
Эта реакция протекает медленно, поскольку вода является слабым протонодонорным агентом. Для ускорения этой реакции необходимо использовать высокую температуру и давление.
Другие более сильные нуклеофилы (NH3, RNH2, RMgX) реагируют более легко.
Приведенные реакции имеют важное препаративное и промышленное значение. Получаемый гидратацией этилена этиленгликоль являются антифризом и исходным веществом для синтеза лавсана, этаноламины используются в качестве абсорбентов для извлечения кислых примесей из газов. Оксиэтилирование реактивов Гриньяра – важный способ увеличения длины углеродной цепи органических соединений на два углеродных атома.
Если в реакциях нуклеофильного замещения оксиранов участвуют нуклеофилы HNu, обладающие слабой нуклефильной активностью и слабой кислотностью (H2O, H2S, RSN), то для эффективного проведения этих реакций используют кислотный или основной катализ. Например, кислотно–каталитическая реакция со спиртами связана с эффективным протонированием оксирана, приводящим к увеличению положительного заряда на его углеродных атомах и делающим атаку нуклеофила более эффективной:
Или суммарно
Образующиеся в этих реакциях целлозольвы и карбитолы – универсальные растворители.
При основном катализе под действием основания продуцируется более эффективный нуклеофил, например, в реакциях с ROH, RSH, H2S, HCN, эффективно атакующий углеродный атом оксиранового цикла:
или суммарно:
Вам нужно купить только индивидуальный флакон смолы или отвердитель: Click Здесь по ценам | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд WEST SYSTEM Эпоксидная смола Gougeon Братья | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Просмотр наш выбор Запад Системные наполнители И добавки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пожалуйста, обрати внимание: Все эпоксидные смолы и отвердители марки West System продано отдельно.Пожалуйста, приобретите каждый товар раздельно. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В наличии В следующих Размеры
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В наличии В следующих Размеры
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В наличии В следующих Размеры
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В наличии В следующих Размеры
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| В наличии В следующих Размеры
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Западная система Эпоксидные насосы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Эпоксидные смолы в строительстве
«Узнайте больше о других химических веществах, используемых в строительстве
Что такое эпоксидная смола?
Эпоксидные смолы — это термореактивные пластмассы, полученные в результате реакции двух или более промышленных химических соединений. Эпоксидные смолы используются в широком спектре потребительских и промышленных применений из-за их прочности, сильной адгезии, химической стойкости и других специальных свойств.
Для чего используется эпоксидная смола в строительстве?
Эпоксидные смолы используются в производстве клеев, пластиков, красок, покрытий, грунтовок и герметиков, полов и других продуктов и материалов, которые используются в строительстве.
Эпоксидные клеи и структурные клеи
Большинство клеев, известных как «конструкционные» или «инженерные» клеи, являются эпоксидными. Эти высокоэффективные клеи используются для изготовления клееной древесины для настилов, стен, крыш и других строительных конструкций, а также в других продуктах, которые требуют прочного сцепления с различными основаниями, например, с бетоном или деревом.Эпоксидные смолы могут прилипать к дереву, металлу, стеклу, камню и некоторым пластмассам и обладают большей термостойкостью и химической стойкостью, чем большинство клеев.
Покрытия и герметики для наружного применения
Эпоксидные смолытакже помогают создавать долговечные, блестящие наружные покрытия, а также герметики для бетонных полов и другие сверхпрочные защитные покрытия, используемые в промышленных условиях.
Эпоксидные покрытия для пола
Смолыиспользуются для высококачественных и декоративных полов, таких как терраццо, полы из стружки и полы из цветного заполнителя.Эти типы полов доступны в широком диапазоне цветов и декоративных узоров, которые создаются путем добавления контрастной виниловой крошки или цветного кварцевого заполнителя к верхнему эпоксидному слою. Эпоксидный пол также может быть дополнен крошками краски или другими добавками, такими как полимерная крошка, которые придают полу противоскользящую текстуру.
Столешницы и покрытия из смолы
Новые технологии позволяют разрабатывать экологически чистые архитектурные поверхности и столешницы из композитной смеси эпоксидных смол, переработанного стекла и других материалов, которые обычно выбрасываются после потребления.Используя эту технологию, поверхности и столешницы могут состоять на 90 процентов из переработанных материалов и помочь строителям получить кредиты LEED для своей строительной продукции.
Краски на водной основе
Эпоксидные краски на водной основе быстро сохнут, обеспечивая прочное защитное покрытие. Их низкая летучесть и очистка водой делают их полезными для промышленного чугуна, литой стали и литого алюминия с гораздо меньшим риском воздействия или воспламеняемости, чем альтернативы на основе органических растворителей.
Изучите родственные строительные материалы:
Дополнительная информация
Что такое эпоксидная смола и из чего она сделана? Решения для отверждения эпоксидных смол Powerblanket
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как часто мы регулярно пользуемся вещами, о которых знаем очень мало? Например, большинство из нас могут умело пользоваться компьютерами, но многие ли из нас на самом деле понимают науку, лежащую в основе их внутренней работы? Многие из нас, вероятно, тоже использовали эпоксидную смолу, но многие ли из нас знают, из чего сделана эпоксидная смола?
Эпоксидная смола и эпоксидная смолаВозможно, первое, что нужно понять об этом классе химикатов, это следующее: есть разница между эпоксидной смолой и эпоксидной смолой.Отличие простое.
ЭпоксиднаяЭпоксидная смола — это просто отвержденная эпоксидная смола. Другими словами, эпоксидная смола — это эпоксидный клей в жидкой форме. У любой эпоксидной смолы есть две основные части уравнения: смола и отвердитель. Когда смола и отвердитель вступают в реакцию вместе, наступает процесс отверждения.
СмолаСама смола состоит из бисфенола (а существует более одного типа) и эпихлоргидрина. Самый распространенный вид бисфенола — это комбинация ацетона и фенола.Может быть, вы сейчас спрашиваете себя: откуда, черт возьми, фенол? Когда впервые было обнаружено, что он получен из каменноугольной смолы, но в наши дни химики извлекают его из нефти (как и многие другие полезные соединения). Что касается эпихлоргидрина, то он получен из так называемого аллилхлорида, хлорированного субхимического соединения пропилена.
Эпоксидная смола — один из лучших клеев для промышленного использования. Согласно adhesives.org, эпоксидные смолы после отверждения создают «жесткие, но прочные линии связи и обладают отличной адгезией к металлам.Химическая и экологическая стойкость отличная. Большинство составов имеют консистенцию пасты и могут наноситься шпателем или выдавливаться в виде шариков. Они легко заполняют зазоры и обеспечивают отличные герметизирующие свойства, особенно против агрессивных химикатов. Их часто используют как альтернативу сварке и заклепкам ».
ОтверждениеОтвердитель играет большую роль в том, как получится эпоксидная смола после отверждения. Существует множество рецептов отвердителя, но одним из наиболее распространенных является комбинация амидов и полиамидов (что составляет разновидность аммиака — разница заключается в замене атома водорода парой углерод + кислород).
ТемператураТемпература может иметь значительное влияние на отверждение эпоксидной смолы. Тепло ускорит время отверждения, а холод замедлит процесс отверждения. Однако при хранении предпочтительны низкие температуры. Это связано с тем, что эпоксидные смолы становятся менее эффективными после нагревания до комнатной температуры.
Чтобы соответствовать требованиям цикла отверждения, многие компании полагаются на чрезвычайно дорогие печи и высокотемпературные автоклавы. Эти типы оборудования и инструментов требуют не только значительных капиталовложений, но и дороги в эксплуатации.Кроме того, эти типы систем отопления требуют значительного технического обслуживания и калибровки.
Обогревающие одеялаДля отверждения эпоксидной смолы при более низких температурах тепловые одеяла представляют собой очень надежный и эффективный метод отверждения. В настоящее время существуют технологии для некоторых обогревательных одеял, которые обеспечивают:
- равномерное распределение тепла
- жесткий контроль температуры
- теплоизоляционные слои для предотвращения потерь тепла
- программируемый контроль температуры
Эти обогревательные одеяла очень экономичны в эксплуатации.Это идеально подходит для процесса отверждения эпоксидной смолы, потому что очень важно обеспечить равномерный, постоянный нагрев, чтобы помочь эпоксидной смоле должным образом отверждаться. Для крупных операций с огромным количеством денег, которые можно потратить, могут понравиться некоторые из стандартных решений по отоплению. Однако большинство предприятий работают в рамках бюджета и внимательно следят за своими расходами. Эти предприятия, вероятно, сочтут некоторые из новейших технологий, например, обогревательные одеяла, идеальным выбором.
Покрытие Powerblanket и отверждение эпоксидной смолыМожет быть, вам кажется, что теперь вы лучше разбираетесь в эпоксидной смоле, а может и нет.Но в любом случае вы все равно можете использовать продукт для различных целей. Независимо от того, для чего вы его используете, нужно помнить одну вещь: эпоксидная смола чувствительна к температуре. Фактически, большинство эпоксидных смол лучше всего отверждаются при температурах, намного превышающих нормальный диапазон для окружающего воздуха. Когда игла падает, поддерживать отверждение эпоксидной смолы при идеальной температуре становится все труднее. Но, опять же, именно поэтому существуют растворы для отверждения эпоксидных смол.
Одеяла для отверждения эпоксидной смолы и смолы от Powerblanket могут удовлетворить все ваши потребности в контроле температуры.От стандартных фиксированных нагревательных одеял до изолирующих охлаждающих одеял — Powerblanket предоставит вам все необходимое. У нас даже есть индивидуальные решения, соответствующие вашим индивидуальным требованиям. Свяжитесь с нами по телефону 855.977.9657 или [адрес электронной почты защищен] для получения дополнительной информации.
Эпоксидные смолы
Модель вверху слева представляет собой изображение 3D-модели эпоксида, отвержденного амином,
, которое вы можете просмотреть, щелкнув здесь, или вы можете просто щелкнуть по самому изображению.
Модель справа — продукт реакции BPA с эпихлоргидрином.Это «диэпоксид», что означает, что он имеет две функциональные группы, которые могут реагировать с образованием полимеров.
В любом случае закройте новое окно, которое откроется, когда будете готовы вернуться сюда.
Рождение ребенка не делает мужчину папой. Это только делает его отцом. Чтобы быть отцом, отец должен обладать некоторыми атрибутами отцовства. Кресло — первое в списке. Там же стоит большой стакан с надписью «Самый великий папа в мире». А еще есть некий разнорабочий Принадлежности, без которых не может быть ни один настоящий папа: изолента, дрель и, конечно же, тюбик двухкомпонентного эпоксидного клея.Эта страница посвящена той части папиного арсенала. Двухкомпонентная эпоксидная смола действительно хороша для впечатления детей, потому что она, очевидно, состоит из двух компонентов, которые необходимо смешать перед использованием. Дети будут смотреть на вас и думать: «Это должно быть действительно мощная штука, если вам нужно смешать это вместе!» и с тех пор они будут думать, что папа настоящий профессионал по ремонту.
Но когда вы станете старше, станете более скептичным и менее впечатляющим, вы можете начать задавать вопросы. Что это за две части? И почему они уже не смешаны? Это был бы разумный способ сделать это, не так ли? Сначала отвечу на первый вопрос.Первая часть двухкомпонентной эпоксидной смолы представляет собой низкомолекулярный полимер с эпоксидными группами, группами на каждом конце. Это то, что показано на модели вверху страницы. Вы видите эпоксидные группы на его концах? Его структура выглядит так:
В этих форполимерах n может иметь высокое значение, равное 25, но диэпоксид в двухкомпонентном эпоксидном адгезиве Папы, скорее всего, представляет собой небольшую молекулу с двумя эпоксидными группами, как у одного из маленьких человечков ниже. Чтобы увидеть первый мономер ниже более подробно, вместе с двумя исходными материалами раньше делал это, нажмите здесь.
Если двухкомпонентный эпоксидный клей папы представляет собой две трубки с жидкостью, то диэпоксид, вероятно, является одной из небольших молекул. Форполимеры большего размера являются твердыми при комнатной температуре. Если n достигает 25, диэпоксид представляет собой твердый пластик при комнатной температуре. Такие антиоксиданты должны быть нагреваются и расплавляются, прежде чем их можно будет смешать с другой частью двухкомпонентной эпоксидной смеси.
Помните ту другую часть? Вторая часть — это диамин, который выглядит так:
Когда вы смешиваете две части вместе, диэпоксид и диамин, они делают что-то забавное.Они реагируют и соединяются вместе таким образом, что связывают вместе все молекулы диэпокси и диамина, например:
Щелкните здесь, если хотите увидеть, как работает эта реакция.
Это дает нам не линейный полимер. Вместо этого это сшитая сеть, которая выглядит примерно так:
Видите ли, все диамины и все молекулы эпоксидной смолы превратились в одну большую молекулу. Когда это происходит, в результате получается твердое вещество, которое может быть очень прочным, но не поддается обработке.Ему нельзя придать форму или даже расплавить. Думаю об этом. Вот почему две части еще не смешаны. Если бы они это сделали, это был бы цельный кусок, который не использовался бы в качестве клея.
Это все еще оставляет без ответа вопрос. Как вообще получить этот низкомолекулярный полимер с концевыми эпоксидными группами? Мы делаем это путем реакции бисфенола А с эпихлоргидрином с добавлением некоторого количества NaOH в качестве катализатора. Если вы хотите узнать, как это работает, и как мы можем контролировать размер этого преполимера, щелкните здесь.
Эпоксидные смолы являются отличными клеями и являются одними из немногих клеев, которые можно использовать для обработки металлов. Но они также используются для таких вещей, как защитные покрытия, и в качестве материалов в таких вещах, как электронные платы, и для заделки дыр в бетонном покрытии. Какие? Ты хочешь больше? Эпоксидные смолы также используются для изготовления композитов. Один из способов создания композитов с использованием эпоксидных смол — это отличный процесс под названием SCRIMP.
Вот еще несколько полимеров, которые используются в качестве термореактивных материалов:
Ремонт и восстановление бетона и фундамента
Как специализированные торговые подрядчики, основанные в 1977 году, мы реализуем стратегические инициативы по значительному сокращению затрат на жизненный цикл инфраструктуры как внутри страны, так и за ее пределами.
Если мы можем быть полезны вам или вашим клиентам, свяжитесь с нами.
Наш опыт ремонта в строительстве в сочетании с современными техническими знаниями и проверенными производственными материалами позволяет нам ремонтировать, сохранять, поддерживать, укреплять и защищать бетонные, стальные и деревянные конструкции. Как специалисты по ремонту бетона и фундамента, мы предлагаем владельцу, инженеру или архитектору альтернативные решения постоянно растущей стоимости технического обслуживания и ремонта конструкций с использованием ремонтных растворов, растворов, торкретбетона, эпоксидных смол для инъекций, герметизирующих кожухов, обертки из углеродного волокна, покрытия и футеровки, уретановые затирки и многие другие ремонтные материалы.
Основная компетенция нашей компании основана на наших инвестициях в работу наших управленческих команд, QAQC, полевых техников, мастеров и руководителей. Весь наш полевой персонал проходит перекрестное обучение, чтобы обеспечить высочайшее качество изготовления для каждой задачи структурного восстановления, предлагая лучшее понимание общей стоимости товаров и услуг для конкретных проектов ремонта инфраструктуры.
В дополнение к постоянному обучению работе с изделиями с использованием инновационных средств и методов наша команда также проходит обучение по OSHA 10 и OSHA 30, TWIC, основам безопасности от Совета безопасности области Хьюстона и, при необходимости, обучение для конкретной производственной площадки.Предоставляется специальное обучение работе со специализированным оборудованием, таким как подъемники для людей, подъемные платформы и работы на строительных лесах. Обучение работе с продуктами и сертификация от производителей материалов предоставляются после обучения новым материалам по мере их поступления на рынок. Мы — компания, свободная от наркотиков, где все сотрудники проходят произвольную проверку в соответствии с конкретным проектом в рамках нашей программы обеспечения качества, чтобы обеспечить рабочую силу, не зависящую от химикатов. Мы долгое время являемся членами аккредитованных на национальном уровне организаций, таких как ISN-Net, Avetta, Американская ассоциация торкрет-бетона (ASA) и Ассоциированные строители и подрядчики (ABC) Международного института ремонта бетона (ICRI), и остаемся связанными со многими другими ассоциациями, созданными для наших промышленность.
ЗАПРОСИТЬ ИНФОРМАЦИЮЧто такое эпоксидная смола?
Что означает эпоксидная смола?
Эпоксидная смола относится к типу реакционноспособного форполимера и полимера, содержащего эпоксидные группы. Эти смолы реагируют либо сами с собой в присутствии катализаторов, либо со многими со-реагентами, такими как амины, фенолы, тиолы и т. Д.
Эпоксидная смола имеет множество промышленных применений для различных целей.Он обладает более высокими механическими свойствами и большей термической и химической стойкостью, чем другие типы смол. Таким образом, он используется исключительно в производстве компонентов самолетов.
Эпоксидную смолу еще называют полиэпоксидами.
Corrosionpedia объясняет эпоксидную смолу
Эпоксидная смола — это тип смолы, которая обладает прочными механическими свойствами, хорошей химической стойкостью и высокой адгезией, что делает ее очень полезной для различных применений.Применение эпоксидной смолы:
- Металлические покрытия
- Использование в электронных и электрических компонентах
- Электрические изоляторы
- Пластмассовые материалы, армированные волокном
- Структурные клеи
Эпоксидная смола также находит применение в герметиках и заливочных смесях, герметиках, лаках и краски, и другие промышленные применения.
Эпоксидная смола превосходит другие типы смол, поскольку имеет низкую усадку во время отверждения и отличную влагостойкость и химическую стойкость.Он ударопрочный, обладает хорошими электрическими и изоляционными свойствами и долгим сроком хранения. Различные комбинации эпоксидных смол и армирования обеспечивают более широкий диапазон свойств, достижимых в формованных деталях.
Эпоксидная смола отличается от полиэфирных смол отверждением. Он отверждается отвердителем, называемым «отвердитель», а не катализатором.
Хотя некоторые эпоксидные смолы лучше других связываются с различными материалами, все эпоксидные смолы не являются водонепроницаемыми. Некоторые из них не рекомендуются для длительного погружения или использования ниже ватерлинии в морских приложениях.
Структурные эпоксидные клеи | LORD Corp
ПРОДУКТ | ОПИСАНИЕ | КОМПОНЕНТ | MIX RATIO по объему | СМЕШАННЫЙ ВИД | ВРЕМЯ РАБОТЫ | ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ * | ВРЕМЯ ПОЛНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ * | ТИПИЧНАЯ ВЯЗКОСТЬ (сП) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Высокая прочность Структурное соединение | 310-A / 310-B | Высокоэффективный, тиксотропный, разработан для адгезии без грунтовки к композитам и обработанным металлам | 310-А Смола | 1: 1 | Серая паста | 0.5–1 час | 6-8 часов | 24 часа | 400 000-820 000 |
310-Б Отвердитель | 230 000–690 000 | ||||||||
310-A / 310-B Черный | 310-А Смола | 1: 1 | Черная паста | 0.5–1 час | 6-8 часов | 24 часа | 400 000-820 000 | ||
310-B Отвердитель черный | 200 000-700 000 | ||||||||
320/ 310-B | Упрочненный, с высокой прочностью на отрыв, с высокой вязкостью, разработан для склеивания вулканизированной резины, обработанной усилителем адгезии / модификатором поверхности LORD 7701 | 320 Смола | 1: 1 | Серая паста | 0.5–1 час | 6-8 часов | 24 часа | 300000-1 мм | |
310-Б Отвердитель | 200 000–690 000 | ||||||||
320/ 310-B Черный | 320 Смола | 1: 1 | Черная паста | 0.5–1 час | 6-8 часов | 24 часа | 300000-1 мм | ||
310-B Отвердитель черный | 200 000-700 000 | ||||||||
320/ 322 | Упрочненный, прочный, ударопрочный, очень высокая вязкость, отличная устойчивость к воздействию окружающей среды | 320 Смола | 1: 1 | Серая паста | 20-40 мин | 2-4 часа | 24 часа | 300000-1 мм | |
322 Отвердитель | 450,000-2ММ | ||||||||
Склеивание общего назначения | 305-1 / 305-2 | Общего назначения, самовыравнивающийся, высокопрочный, прочный, химически стойкий | 305-1 Смола | 1: 1 | Голубая жидкость | 1-2 часа | 8–16 часов | 24–48 часов | 10 000-18 000 |
305-2 Отвердитель | 20 000–45 000 | ||||||||
305-1 / 307-2 | 305-1 Смола | 1: 1 | Янтарная жидкость | 1-2 часа | 8–16 часов | 24-48 часов * | 10 000-18 000 | ||
307-2 Отвердитель | 20 000-57 000 | ||||||||
Склеивание для быстрого отверждения | 360-A / 360-B | Быстрое отверждение при комнатной температуре, минимальное провисание | Смола 360-A | 1: 1 | Паста Tan | 2-4 мин | 5-10 мин | 24 часа | 90 000–180 000 |
360-B Отвердитель | 40 000–180 000 | ||||||||
363-A / 363-B | Быстрое схватывание, низкая вязкость | Смола 363-А | 1: 1 | Янтарная жидкость | 3-5 мин | 15-30 мин | 4-6 часов | 7 000–16 000 | |
363-Б Отвердитель | 8,000-20,000 | ||||||||
Специальное соединение | 304-1 / 304-2 | Универсальное применение, высокая вязкость, заполнение зазоров, без провисания | 304-1 Смола | 1: 1.3 | Серая паста | 1-2 часа | 8–16 часов | 24–48 часов | 40 000–400 000 |
304-2 Отвердитель | 20 000–100 000 | ||||||||
306-1 / 306-2 | Общее назначение, заполнение зазоров, не прогибается, соответствует стандарту MIL-A-24456 для демпфирования плитки по стали | 306-1 Смола | 1: 1.3 | Серая паста | 1-2 часа | 8-16 часов ** | 24–48 часов | 40 000–400 000 | |
306-2 Отвердитель | 20 000–100 000 | ||||||||
309-1D / 309-2D | Высокопроизводительный, тиксотропный, заполняющий зазоры, без провисания, точный контроль линии склеивания с опцией стеклянных шариков | Смола 309-1D | 0.635: 1 | Голубая паста | 1,5–2 часа | 8–16 часов | 24 часа | 300000-1,1 мм | |
309-2Д Отвердитель | 300000-1 мм | ||||||||
309-1D ГБ / 309-2D | 309-1D GB Смола | 0.635: 1 | Голубая паста | 1,5–2 часа | 8–16 часов | 24 часа | 300000-1,1 мм | ||
309-2Д Отвердитель | 300000-1 мм | ||||||||
312-A / 312-B | Эпоксидная смола с высоким удлинением, низкой вязкостью, текучая для заливки и герметизации в тонкую пленку | 312-А Смола | 1.75: 1 | Желтая жидкость | 1,5–2,5 часа | 8–16 часов | 24–48 часов | 650– 1 950 | |
312-Б Отвердитель | 750- 2,500 | ||||||||
3170-A / 3170-B | Высокая прочность для криогенных температур, минимальное выделение газов | 3170-А Смола | 1: 1 | Светлая янтарная паста | 2 часа | 24 часа | 4 дня | 30 000–70 000 | |
3170-Б Отвердитель | 90 000–170 000 |
* Можно ускорить с помощью тепла.