1. Reakční mechanismus
Složení činidla HAA Curing: HAA (β-hydroxyalkylamid) vytvrzovací činidlo se obvykle skládá z hydroxylových a amidových skupin, které mu umožňují chemicky reagovat s funkčními skupinami v polyesterové pryskyřici.
Proces vytvrzování:
Reakce zesítění: Při vytápění nebo působením katalyzátoru reaguje činidlo HAA s karboxylem nebo hydroxylovými skupinami v polyesterové pryskyřici za vzniku zesítěné struktury. Tento proces obvykle zahrnuje dehydratační reakci na generování nových amidových řetězců, čímž se zlepšuje pevnost a stabilitu Polyesterové pryskyřice pro formulace založené na HAA .
Vyléčení nízké teploty: Vysoká reaktivita činidla HAA vytvrzování umožňuje provádění procesu vytvrzování při nižších teplotách, obvykle v rozmezí 120–150 ° C, což pomáhá šetřit energii a snižovat riziko poškození substrátů citlivých na teplo.
2. dopad na konečný výkon
Odolnost proti povětrnostním povětrnostem:
Polyesterové pryskyřice s HAA vykazují dobrou odolnost proti zvětrávání ve venkovním prostředí, včetně odolnosti proti UV záření, oxidační odolnosti a odolnosti vůči vlhkosti. To umožňuje povlaku udržovat jeho výkon za podmínek vystavení slunečním záření, dešti a teplotě.
Přilnavost:
HAA vytvrzovací činidlo může tvořit dobrou chemickou vazbu se substrátem, zlepšit adhezi povlaku a snížit riziko uvolnění a peelingu. Dobrá adheze je klíčem k zajištění dlouhodobého používání.
Mechanické vlastnosti:
Zesítěná struktura způsobuje, že vyléčená pryskyřice má vyšší mechanickou sílu a houževnatost, může odolat dopadu a opotřebení a prodloužit životnost.
Chemická stabilita:
Polyesterová pryskyřice vylučená HAA má dobrou odolnost vůči řadě chemikálií (jako jsou rozpouštědla, kyseliny a alkaliky) a je vhodná pro použití v průmyslovém prostředí.
Nízká toxicita a nízké podráždění:
Ve srovnání s činidlem TGIC Custoring je nízká toxicita a nízké podráždění činidla HAA Curing činidlem bezpečnějším provozem, menším dopadem na životní prostředí a lidské zdraví a splňuje moderní požadavky na ochranu životního prostředí.
