蜡类耐刮擦助剂主要包括天然蜡(如巴西棕榈蜡、蜂蜡)和合成蜡(如聚乙烯蜡、聚丙烯蜡)。这类助剂通过在材料表面形成一层物理屏障,起到保护作用。蜡分子在材料表面聚集,形成微小的凸起结构,当受到刮擦时,这些凸起结构能够分散外力,减少材料表面直接承受的压力,从而降低划痕产生的可能性。蜡类助剂还具有良好的耐磨性和抗粘连性。在涂料中使用时,可提高涂层的耐磨性和抗划伤性能,同时防止涂层在干燥过程中发生粘连;在塑料加工中,能够改善塑料的加工性能,减少模具的磨损,提高塑料制品的表面质量。智能响应型助剂遇强力冲击时瞬间硬化,日常使用则保持适度柔韧节省能耗。宿迁流动性耐刮擦助剂价格

耐刮擦助剂的定义与作用:通过添加耐刮擦助剂,不仅可以提升产品的使用寿命和外观质量,还能增强产品在市场上的竞争力。在实际应用中,不同类型的材料对耐刮擦性能的需求各不相同。例如,汽车涂料需要具备优异的耐刮擦性能,以应对日常行驶过程中的石子撞击、树枝刮擦等情况;电子产品外壳则需要在频繁的使用和放置过程中,保持表面的光洁度和美观度。耐刮擦助剂的使用,能够针对不同材料的特性和使用环境,提供相应的解决方案,满足多样化的需求。绍兴耐刮擦助剂卫浴洁具表面处理采用此助剂,潮湿环境下依然保持优异的抗皂垢刮擦能力。

基础材料特性材料类型:不同的聚合物材料对耐刮擦助剂的要求不同。例如,聚丙烯(PP)是一种非极性材料,而聚碳酸酯(PC)是极性材料。对于 PP,选择与非极性材料相容性好的助剂,如基于硅酮或酰胺类的耐刮擦助剂;对于 PC,则可以考虑含氟类或特殊的聚酯类助剂,它们与极性材料能更好地结合。材料的硬度和韧性:如果基础材料本身硬度较高但韧性较低,如某些热固性塑料,应选择能在提高耐刮擦性的同时,不会使材料变脆的助剂。而对于韧性较好但硬度不足的材料,像软质 PVC,可能需要添加能增加表面硬度的助剂。
无机类助剂以高硬度无机物为重心,通过“物理增强”实现抗刮擦性能,同时借助颗粒滚动效应辅助润滑。常见类型有:纳米氧化物:如纳米SiO₂、纳米Al₂O₃,莫氏硬度高达7-9,添加到涂料中可使铅笔硬度从2H提升至4H。但需控制粒径(10-100 nm)与分散性,否则会导致材料变脆。硫化物类:如二硫化钼(MoS₂)、二硫化钨(WS₂),层状结构使其易滑动,摩擦系数低至0.03-0.06,适用于金属加工领域。但颜色较深,难以应用于浅色塑料或涂料。层状硅酸盐:如蒙脱土,经有机改性后可均匀分散在塑料中,形成“物理屏障”,既提升抗刮性,又增强材料力学强度。复合类助剂是有机与无机的“结合体”,通过包覆、接枝等技术实现性能互补。例如,有机硅包覆纳米Al₂O₃,有机硅改善相容性,纳米Al₂O₃提供高硬度,完美解决了无机颗粒在塑料中的团聚问题,已广泛应用于笔记本电脑外壳。耐刮擦助剂添加简便,不影响生产流程。

纳米技术的发展为耐刮擦助剂带来了新的机遇。将耐刮擦助剂制备成纳米级粒子或利用纳米技术对其进行表面改性,可以显著提高助剂的性能。纳米级的无机粒子如纳米玻璃粉、纳米氮化硼等,由于其小尺寸效应和高比表面积,在材料中能够更均匀地分散,更好地发挥提高表面硬度和耐刮擦性能的作用。同时,纳米化的耐刮擦助剂可以与材料基体形成更紧密的结合,增强其在材料表面的附着力和稳定性。此外,通过纳米技术还可以对耐刮擦助剂的结构和性能进行精确调控,实现对材料表面性能的精细优化。运动器材把手处涂布含此助剂的聚氨酯面漆,汗液侵蚀下的握把寿命延长3倍。衢州防露纤耐刮擦助剂
汽车零部件涂装配套使用时,盐雾+砂砾冲击实验后的失光率低于行业标准70%。宿迁流动性耐刮擦助剂价格
生产加工方面加工性能良好:多数耐刮擦助剂与基础树脂具有良好的相容性,在加工过程中能够均匀分散,不会影响材料的流动性和成型性能,易于采用注塑、挤出、吹塑等常见的加工方法进行成型,有助于提高生产效率和产品质量的稳定性。
适用范围广:可以广泛应用于多种聚合物材料,如聚丙烯、聚乙烯、聚碳酸酯、ABS等,满足不同行业和产品对材料耐刮擦性能的要求。
使用稳定性方面热稳定性优异:在高温环境下仍能保持良好的性能,不易分解、挥发或变质,确保制品在使用过程中,即使处于较高温度条件下,耐刮擦性能也不会明显下降。这对于一些可能会暴露在高温环境中的产品,如汽车发动机舱内的零部件、电子设备外壳等尤为重要。
化学稳定性好:对酸、碱、盐等化学物质具有较好的耐受性,不易受到化学物质的侵蚀而影响其耐刮擦性能,可在不同化学环境下长期稳定使用。 宿迁流动性耐刮擦助剂价格