当前位置:首页 - 所有产品 - 涂料助剂 - 羟乙基纤维素 >> 亚什兰高效水溶性增稠羟乙基纤维素Natrosol 250HBR
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    产品产地

  • 产品型号Natrosol 250HBR

    包装规格

"避免强氧化剂,强碱,卤素。标准状态下气体密度为1.44g/L,液体的相对密度为0.68(-185℃)。蒸气压11mmHg(1mmHg=133.322Pa)(-160℃)、102mmHg(-140℃)、470mmHg(-120℃)。红外光谱波长2191cm-1、914cm-1。在室温时为气体状态,在储存过程中,数月之内无显著分解。因为甲硅烷几乎不溶于润滑脂,可以储存在瓶塞涂有润滑脂的容器内。硅烷的化学性质比烷烃活泼得多,极易被氧化。在与空气接触时可发生自燃。25℃以下与氮不起作用,室温下与烃类化合物不起反应。与氧反应异常激烈,即使在-180℃温度下也会猛烈反应。硅烷与氟氯烃类灭火剂会发生激烈反应,所以不能用这类灭火剂灭火。爆炸极限为0.8%~98%。"

产品描述                                          

HEC的分子结构,摩尔取代度为2.25以及位置取代度为1.25.其中250代表羟乙基取代度>2.5,H代表纤维素醚的粘度等级,B代表抗酶性(生物稳定性),R代表水合延迟。 NATROSOL 250 HBR的2%水溶液粘度是30000CPS,分子量为1.0*106 。                                                                 

外观:细粒,粉末                                                                                               

物态:固体                                                                                                        

气味:无臭                                                                                                        

PH值:6.0-8.5(浓度或浓度范围2%)                                                           

密度:1.38g/cm3                                                                                                                  


性能特点

羟乙基纤维素(HEC)为一系列的微黄粉末产品,易于被分散及溶解在冷水及热水中,形成不同粘度的水溶液。 NATROSOL 250 HBR分散性好,流动性能优异,水溶液清澈,以及非常优越的生物稳定性。依靠氢键水合成网状结构以及主链缠绕形成稳定的增稠性能。在涂料体系中,不受PH值得影响,展色性好,不受乳液类型的影响,不受乳液添加量的影响,不受颜填料的影响,不受其他助剂(例如增稠剂,分散剂,表面活性剂)的影响,兑水稀释能力强。                                                                                                                                                                                          

化学结构:是不同链条长度的纤维素衍生物,由环氧乙烷醚化反应得到羟乙基醚经过多次洗涤脱盐而取得一些优良的物理和化学性质。                                


应用领域

建筑涂料(乳胶漆,真石漆,质感涂料,多彩涂料等);水性胶粘剂;水性工业漆;丙烯颜料等                                                                      


其 他

包装:25KG/包,1000KG/托                                                                         

使用中应避免的条件:紫外线,暴露在阳光中,暴露在潮湿中                        

禁配物:酸,碱,氟化氢,氧化剂,强碱


"硅烷之所以在高科技中被广泛应用并且越来越重要, 首先是与它的特性有关,同时也与现代高技术的特殊需求有关。通过热分解或与其它气体的化学反应,可由硅烷制得单晶硅、多晶硅、非晶硅、金属硅化物、氮化硅、碳化硅、氧化硅等一系列含硅物质。利用硅烷可以实现最高的纯度、最精细(可达原子尺寸)的控制和最灵活多变的化学反应。从而将各种含硅材料按各种需要制成复杂精细的结构, 这正是现代具有各种特异功能的材料和器件所要求的基本条件。硅烷最早实用化和应用量最大的是作为生产高纯度硅的中间产物,一般称为硅烷法。历来生产高纯度硅的主要方法是三氯氢硅法(西门子法)。硅烷的又一应用是非晶半导体非晶硅。与单晶半导体材料相比非晶硅的特点是容易形成极薄的(厚度10nm左右)大面积器件,衬底可以是玻璃、不锈钢、甚至塑料,表面可以是平面也可是曲面,因此可以制成各种性能优异的器件。"

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