NT ADD HYD230常态下是一种无色至淡黄色液体,易溶于水,主要设计用于改善聚氨酯软质泡沫亲水能力的一款添加剂,广泛用于医疗、家居、养殖、工业过滤网等聚氨酯发泡体系中。
NT ADD HYD230属于添加型,发泡时随助剂添加到原料中发泡使用,根据客户实际的要求添加 2%-8%,亲水效果随份数的增加而增强。
(二)亲水剂的作用机制
亲水剂是一种能够降低液体表面张力的化学物质,其核心作用在于使原本不亲水的材料表面转变为亲水状态。具体来说,亲水剂通过以下两种方式实现这一目标:
1.改变表面化学性质
亲水剂会在材料表面形成一层极性基团丰富的薄膜,这些极性基团可以与水分子之间产生氢键作用,从而大幅提高材料的润湿性能。
2.调节微观结构
在某些情况下,亲水剂还可以通过物理交联或其他方法调整材料的孔隙分布,进一步增强其对液体的吸收能力。
(三)亲水剂的作用效果
以聚氨酯海绵为例,未经处理的海绵表面通常带有较多非极性基团,导致其不易与水分子结合。而添加亲水剂后,这些非极性区域会被部分取代或修饰,从而使海绵具备更好的吸水性和去污效果,效果如下图所示:

为了更加直观地表现聚氨酯海绵亲水剂的优势,以下表格列出了其关键性能指标及其含义:
|
技术参数 |
单位 |
标准值范围 |
备注 |
|
吸水率 |
g/g |
50~80 |
表示每克海绵可吸收多少克水 |
|
去污指数 |
% |
≥90 |
测试对象为常见厨房油污 |
|
耐磨次数 |
次 |
>5000 |
模拟日常使用条件下的磨损测试结果 |
|
抗菌性能 |
% |
≥99.9 |
针对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌等常见菌种 |
|
温度适应范围 |
°C |
-30~120 |
适用于冷热水环境 |
|
生物降解率 |
% |
≥60 |
符合国际环保标准 |
从上表可以看出,聚氨酯海绵亲水剂不仅拥有出色的吸水能力和去污效果,还兼具良好的耐用性和环保属性。这些特性使其成为现代厨房清洁的理想选择。
?
业务、技术联系:吴经理 183-0190-3156
]]>中文名:N-甲基咪唑,1-甲基咪唑,甲基咪唑
英文名:N-methylimidazole,Lupragen NMI
分子式(Formula):C4H6N2
分子量(Molecular Weight): 82.10
CAS编号:616-47-7
结构式如下:

物化性质
N-甲基咪唑为无色透明液体,可溶于乙醚,与水混溶。
密度:(g/ml)1.030~1.040
闪点:92℃
沸点:198℃
产品应用
N-甲基咪唑是一款热敏型中等活性凝胶类催化剂等,主要用于聚氨酯半硬泡、微孔弹性体等;
N-甲基咪唑可作为环氧固化促进剂,配合酸酐类固化剂在环氧灌封胶中使用;
N-甲基咪唑还是一种医药中间体。
储存信息
在许可的区域隔离储存。储存于原装容器中,防止直接光照,置于干燥、凉爽和通风良好的区域,远离禁忌物、食品和饮料。上锁保管。移除所有点火源。与氧化性物质分离。使用前,保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好,并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。
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]]>本产品外观为琥珀色透明液体,密度1.1g/cm3(25℃),有一定特殊气味,不溶于水,易溶于正丁醇、酮类、乙二醇醚、芳香族和脂肪族烃类等溶剂,也易溶于大部分聚醚多元醇。本产品不含RoHS法规所限制的多溴联苯、多溴二苯醚、铅、汞、镉等,同时不含有机锡类化合物,可通过美国FDA和欧盟REACH等环保法规。在聚氨酯应用中主要用于取代传统有机汞、铅、锡类等催化剂。
2、产品特性
本产品针对聚氨酯CASE领域产品而开发,提供类似于汞催化剂的凝胶时间和固化性能,实验曲线对比图如下:

常温下的粘度曲线图
3、应用领域
本产品广泛用于双组份聚氨酯CASE领域各种产品,特别适用于聚氨酯草坪胶、跑道、弹性体等,实现平滑的反应曲线,满足室温下长的操作时间提高配方灵活性,高温快速固化提高制品的力学性能。制品的物性对比图如下:

4、使用说明
本产品使用时加入多元醇组份,建议在真空脱气之后加入,搅拌均匀即可。不建议加入异氰酸酯组份因为有可能凝胶罐中。平常使用后注意必须马上封闭罐口,避免敞开放置。?使用量与产品体系和硬度等有关,一般用量为多元醇组份重量的0.1~1%。因为产品用途不同和环保要求各异,建议使用者依相关标准做实际检测为准。
5、规格储存
包装规格:蓝色烤漆铁桶,25kg/桶。储存于干燥阴凉仓库内,避免日光照射和雨淋。不开封保质期12个月。
业务、技术联系:吴经理?183-0190-3156
]]>| 牌号 | 应用 |
| NT CAT T-12 | 广泛应用于室温固化有机硅体系,快速固化。 |
| NT CAT UL11 | 适用于有机硅体系和硅烷改性聚合物体系,中等催化活性,活性略低于T-12。 |
| NT CAT UL22 | 适用于有机硅体系和硅烷改性聚合物体系,活性比T-12高,优异的耐水解性能。 |
| NT CAT UL28 | 适用于有机硅体系和硅烷改性聚合物体系,该系列催化剂中活性高,常用于替代T-12。 |
| NT CAT UL30 | 适用于有机硅体系和硅烷改性聚合物体系,中等催化活性。 |
| NT CAT UL50 | 适用于有机硅体系和硅烷改性聚合物体系,中等催化活性。 |
| NT CAT UL54 | 适用于有机硅体系和硅烷改性聚合物体系,中等催化活性,耐水解性良好。 |
| NT CAT SI220 | 适用于有机硅体系和硅烷改性聚合物体系,特别推荐用于MS胶,活性比T-12高。 |
| NT CAT MB20 | 有机铋类催化剂,可用于有机硅体系和硅烷改性聚合物体系,活性较低,满足各类环保法规要求。 |
| NT CAT DBU | 有机胺类催化剂,可用于室温硫化硅橡胶,满足各类环保法规要求。 |



基本配方表格 |
|
物料种类 |
添加量(PPHP) |
聚醚多元醇 |
50 |
聚酯多元醇 |
50 |
阻燃剂TCPP |
20 |
硅油 |
3 |
发泡剂LBA |
10 |
水 |
3 |
催化剂组合 |
可变 |
催化剂种类 |
用量(PPHP) |
T1(S) |
T2(S) |
T3(S) |
AT(S) |
NT CAT PC5 |
2.8 |
12 |
17 |
22 |
10 |
NT CAT A33 |
2.8 |
33 |
49 |
49 |
15 |
催化剂种类 |
用量(PPHP) |
T1(S) |
T2(S) |
T3(S) |
AT(S) |
NT CATLBC200+NTCAT LBC100 |
2.8 |
21 |
23 |
25 |
4 |
催化剂种类 |
用量(PPHP) |
T1(S) |
T2(S) |
T3(S) |
AT (S) |
NT CATLBC300+NTCAT LBC100 |
2.8 |
20 |
23 |
24 |
4 |
催化剂种类 |
用量(PPHP) |
T1(S) |
T2(S) |
T3(S) |
AT(S) |
NT CAT LBC200+NT CATLBC100+NT CAT LBC400 |
2.8 |
18 |
22 |
21 |
3 |
SolsticeTM LBA(HFO-1233zd, 1-氯,3,3,3 三氟丙烯)是霍尼韦尔首先推出的第四代低全球变暖潜值(GWP)发泡剂,适用于家用电器、建筑保温、冷链运输和工业保温等领域聚氨酯隔热材料的发泡,是 CFC、HCFC、HFC 和其它非氟碳发泡剂的替代发泡剂。适用于聚氨酯发泡行业的一种能够同时满足各种工艺及环保要求的新一代发泡剂,具有高效 ??节能、不燃、不含可挥发性有机物,低全球变暖潜值,安全环保等特点。经过不断的配方及 ??工艺参数的优化后,以 SolsticeTM LBA 新一代高效节能环保发泡剂制得的聚氨酯泡沫和现有发泡剂体系(245fa 和环戊烷)相比具有更为优异的导热系数和整机能耗水平,分别比相同型号的 245fa 以及环戊烷体系冰箱在导热系数方面降低 约7%(和 245fa 体系相比)和 约12%
(和环戊烷体系相比),并且在整机能耗方面降低了 约3%(245fa)和 约7%(环戊烷)。

虽然 LBA?发泡剂有许多上述优点,但在实际应用时也面临着一些问题,从我们催化剂的角度主要问题是:含卤素发泡剂的分解造成的催化剂失活,因此传统的催化剂在 LBA?体系中不适用,但全球变暖的事实让我们不得不选择 LBA?即 ODP?值为 0;全球变暖潜值 GWP?小于 5 的发泡剂,能同时满足《蒙特利尔议定书》和《京都议定书》的环保要求,因此催化剂也只 ??能重新选择适用于这类发泡剂的新型催化剂体系。
下面展开具体案列分析,具体案例分析前对比较方法做如下说明:“稳定性”是指含有 ?除异氰酸酯之外的可发泡组合物的所有组分的预混物在设定为 50℃的烘箱中(在密封容器中)热老化 2?周后将具有足够的活性。在老化过程中,氢氟烯烃 (HFO) 发泡剂可能会发生分解,从而导致预混物失去活性。这种失活可以使用标准 FOMAT?设备来测量,并测量上升曲线的泡沫速率,其中包括在聚合过程期间记录高度与时间的关系以及泡沫上升速度与时间的 ??关系。测量失活的方法是通过监测泡沫达到在老化过程中不同时间段达到的大高度的 约80% 的时间(以秒为单位)的变化。然后可以通过记录变化ΔT=T?老化-T?初始来测量催化剂性能的改进。例如,需要 20?秒才能达到初制备时达到的大高度的 约80%的制剂,在 50°C?储存两周后可能会经历反应性衰减,然后需要 30?秒才能达到大高度的 约80%达到的高度(通过FOMAT?设备测量)。则 ΔT?将为 10?秒。因此,当比较催化剂组合物时,需要较小的ΔT 变化,因为这种较小的变化与老化过程中较低的活性损失相关。ΔT?的较小变化意味着,例如,合适的喷雾泡沫配方在老化后仍然可以产生泡沫,而不需要向预混物中添加额外的新鲜 ??催化剂以防止反应混合物在应用过程中流挂、滴落或塌陷。为了获得稳定的泡沫配方,优选 ??反应性的ΔT?变化小于约 7?秒。更优选反应性的ΔT?变化小于约 5?秒、小于约 4?秒并且在一
些情况下小于约 3 秒。
具体实施案列如下:将约 100g?上述预混物添加到塑料容器中封闭,并在密封容器中的烘箱中在 50℃下调节 7?或 14?天。使样品在室温下达到平衡,然后在由机械混合叶片以约3000rpm?提供的剧烈机械搅拌下与相应量的异氰酸酯(通常为约 25g?多元醇预混物和 25g?异氰酸酯)混合。在声纳检测设备(FOMAT?型号 V3.5?和 FOMAT?设备附带的标准软件)下测量泡沫上升情况,并记录每个案例的选择时间。选择时间以秒为单位测量,它代表每个发泡 ??体达到全高度 约80% 所需的时间。时间记录 1?为组装并立即发泡的预混物的选择时间,T2?为50℃调理 7?天后的选择时间,T3?为 50℃调理 14?天后的选择时间。ΔT?是反应性衰减或 T3 和 T1?之间的差值。在这些条件下,需要小于 5?秒的ΔT?才能具有适当的系统稳定性。
表一为实施案列过程中的基本配方,其他原料不变,整个过程只改变催化剂种类。
| 基本配方表格 | |
| 物料种类 | 添加量(PPHP) |
| 聚醚多元醇 | 30 |
| 聚酯多元醇 | 70 |
| 阻燃剂TCPP | 20 |
| 硅油 | 3 |
| 发泡剂LBA | 10 |
| 水 | 2.5 |
| 胺催化剂组合 | 可变 |
| 金属催化剂组合 | 可变 |
表二所示为该催化剂组合在老化时表现出显着的反应活性损失,高 ΔT 就可证明。
| 催化剂种类 | 用量(PPHP) | T1(S) | T2(S) | T3(S) | ΔT(S) |
| NT CAT PC9+NT CAT D60+NT CAT PC5 | 1.4 | 12 | 20 | 42 | 30 |
| NT CAT T-120 | 0.35 | ||||
表三所示为该催化剂组合表现出良好的反应稳定性,ΔT 小于 5 秒。
| 催化剂种类 | 用量(PPHP) | T1(S) | T2(S) | T3(S) | ΔT(S) |
| NT CAT LBC100+NT CAT LBC200+NT CAT LBC400 | 2.6 | 17 | 19 | 21 | 4 |
| NT CAT MR20+NT CAT MB20 | 0.35 | ||||
为进一步做分析对比,对表二和表三进行了上机喷涂放大评估,以便从 FOMAT?反应性评估(ΔT?或泡沫达到大高度的约 80% 所需时间的增加)和实际泡沫配方性能中获得直接相关数据。将表 2?中所示的配方的多元醇预混物的所有组分在金属桶中混合在一起,并用气动混合器混合几分钟后用喷涂机进行现场喷涂。方形纸板用螺栓固定在水平在地板上的木托 ??盘结构上。通过将少量喷雾到桶中并使用木制压舌板来测量乳化时间、线性凝胶时间和表干 ??时间(根据下述方法)进行反应性测量。这些喷雾试验中的反应性测量为一式三份进行并记 ??录每个样品的平均值。在配制多元醇预混物的同一天进行初始反应性测量。通过用完全配制 ??的多元醇预混物卷边关闭5?加仑桶并将桶置于 50°C?烘箱中 2?周来制备对老化样品的反应性测量。
下面展开具体案列分析,具体案例分析前对比较方法做如下说明:“乳化时间”是喷涂 ?液体在基材上开始反应并起泡所需的时间,以秒为单位。喷涂泡沫的乳化时间优选为 0.2
至 3?秒。如果乳化时间太长,配方将没有足够的粘度来保留在所需的位置,并且可能会滴落或从基材上流下或流下?!跋咝阅菏奔洹辈饬课缟湟禾宄浞址从σ允挂禾蹇冀耗璧氖奔洌ㄒ悦胛ノ唬⑶铱梢酝ü醚股喟褰哟ヅ菽宀⒗酆衔锵叽优菽逯欣鲈独肱菽?。优选的是,线性凝胶时间在 4?秒至 15?秒之间。如果线性胶凝时间少于 4?秒,
则发泡物质可能会在上升之前胶凝,从而在泡沫中产生压力。如果线性凝胶时间大于 15?秒, 如果聚合反应没有进行到泡沫能够承受其自身重量的程度,则发泡体可能会下垂或自行回落。 ??“不粘时间”是指当轻轻拍打泡沫表面时,喷射液体反应到泡沫物质不再粘在压舌板上所需 的时间(以秒为单位)。不粘时间优选为 5?至 20?秒。
表四所示为表二配方所得测试数据,结果说明了该催化剂体系在 50℃储存两周后反应性的显着衰减。
| 乳白时间
(S) |
老化两周乳白时间(S) | 线性凝胶时间(S) | 老化两周线性凝胶时间
(S) |
不粘时间
(S) |
老化两周不粘时间(S) |
| 1.2 | 3.6 | 4.9 | 20.4 | 7.5 | 30.6 |
表五所示为表三配方所得测试数据,结果说明了该催化剂体系优于表二的催化剂体系的 ?稳定性。
| 乳白时间
(S) |
老化两周乳白时间(S) | 线性凝胶时间(S) | 老化两周线性凝胶时间
(S) |
不粘时间
(S) |
老化两周不粘时间(S) |
| 1.4 | 1.6 | 7.5 | 10.5 | 11.7 | 17.1 |
本催化剂组合可用于生产任何硬质绝缘泡沫,并且特别可用于喷涂泡沫、器具绝缘、绝 ??缘建筑板和含有闭孔硬质聚氨酯泡沫的各种其它绝缘产品。特别适用于改善含有氢卤烯烃发 ??泡剂的体系的稳定性,例如 HFCO-1234ze(反式 1,3,3,3-四氟丙-1-烯)和 HFCO-1233zd
(反式 1,3,3,3-四氟丙-1-烯)中的至少一种。 1-丙烯、1-氯-3,3,3-三氟)等 HFO。
技术支持:183-0190-3156 吴经理
]]>
Description/描述 |
NT CAT MR-20常态下为无色至淡黄色液体,强效的聚氨酯三聚催化剂。 |
?Applications/产品应用 |
NT CAT MR-20与传统的三聚催化剂相比,具有更强的三聚选择性,低气味;NT CAT MR-20提供更流畅的反应曲线,可改善体系流动性能和泡沫密度,在HFO发泡剂体系具有优异的系统稳定性;NT CAT MR-20后熟化能力出色,是一种高效的PIR催化剂,更短的不粘手时间;NT CAT MR-20主要用于PIR泡沫以及各种喷涂泡沫,与胺类催化剂配套使用,推荐添加量1-3PPHP。Shelf Life/保质期:12个月。 |
检验项目 |
规 格 |
有效含量, % min |
99 |
水分, % max |
2 |
Typical Properties/典型属性 |
|
外观 |
色至淡黄色液体 |
粘度,25℃,mPa.s |
600-800 |
相对密度,25℃ |
1.15 |
闪点,PMCC,℃ |
>100 |
水溶性 |
溶解 |
羟值,(mgKOH/g) |
850 |
? |
? |
Storage Information/储存信息在许可的区域隔离储存。储存于原装容器中,防止直接光照,置于干燥、凉爽和通风良好的区域,远离禁忌物、食品和饮料。上锁保管。移除所有点火源。与氧化性物质分离。使用前,保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好,并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。???????????? |
|
Description/描述 |
NT CAT MR-8常态下为无色至淡黄色液体,强效的聚氨酯三聚催化剂。 |
Applications/产品应用 |
NT CAT MR-8与传统的三聚催化剂相比,具有更强的三聚选择性,可改善泡沫与基材粘接性;NT CAT MR-8提供较为缓和的上述曲线,可改善体系流动性能,改善泡沫密度分布;NT CAT MR-8后熟化能力出色,提高三聚体含量,提高泡沫阻燃性能;NT CAT MR-8 可以用于聚异氰脲酸酯(PIR)泡沫的各种应用中,例如板材、块状泡沫,管道等,推荐添加量1-3PPHP。Shelf Life/保质期:12个月。 |
检验项目 |
规 格 |
有效含量, % min |
99 |
水分, % max |
2 |
Typical Properties/典型属性 |
|
外观 |
无色至淡黄色液体 |
粘度,25℃,mPa.s |
450-550 |
相对密度,25℃ |
1.05 |
闪点,PMCC,℃ |
>100 |
水溶性 |
部分溶解 |
羟值,(mgKOH/g) |
—— |
? |
? |
Storage Information/储存信息在许可的区域隔离储存。储存于原装容器中,防止直接光照,置于干燥、凉爽和通风良好的区域,远离禁忌物、食品和饮料。上锁保管。移除所有点火源。与氧化性物质分离。使用前,保持容器关紧与密封。已开封的容器必须小心地再封好,并保持直立以防止漏出。请勿储存在未加标签的容器中。采用合适的收容方式以防止污染环境。???????????? |
|