9月12日,阔别两年的中国国际复合材料展在上海国家会展中心盛大开幕,作为复材展的常客,盛装亮相的毕克化学又带来哪些新品?

 

首先直击

展会第一天的精彩花絮

 

来咯来咯~~ 新产品详情来咯~~

 

1. BYK-C 8001 全球首款经Germanischer Lloyd(DNV GL)认证的助剂

 

毕克化学多款高性能助剂新品集中亮相复材展,精选新品技术详解
BYK-C 8001 显著提高了材料的机械强度,使叶片更坚固,因此在几乎相同重量下能制造更长的叶片。由于风力发电市场与航空市场一样只使用经过认证的原材料,毕克化学决定申请 BYK-C 8001 作为全球第一款认证助剂。

 

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表1 动态疲劳测试条件

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表2 动态疲劳测试数据

 

上表是“拉-拉”疲劳模式下最大循环次数的测试值。Control为对比测试样。可以看出,低负载时,疲劳循环次数有明显提升,最高达到5倍;在高负载下,疲劳循环次数也有25%-44%的提升。因此,偶联剂对于复合材料的动态疲劳性能有正面的提升作用。

 

BYK-C 8001 可提升高达60 %的机械性能,可优化叶片中纤维增强树脂的机械强度和使用寿命。而且不用考虑玻纤的新旧,适用于每一种与环氧相容的玻纤,同时保持成品组件的一贯高质量。

 

2. BYK-P 9912  具有内脱模功能的加工助剂,可实现风电拉挤大梁免打磨

 

在现有工艺条件下,去除脱模布而对大梁表面不做处理,会影响后续大梁板与灌注树脂的界面粘接性能。BYK-P 9912 是一款具有内脱模功能的加工助剂,可实现制品免打磨直接灌注胶接,而且在界面性能的表现得到了拉挤企业的认可。

 

BYK-P 9912 是一款改性的超支化高分子聚合物,其中与树脂不相容的低极性基团分布于树脂与模具界面,实现制品的脱模功能。而与树脂具有一定相容性的中极性分子主链和高极性基团能够实现与树脂更好的相容的同时,还能与树脂之间产生化学键合力,在超支化物理锚固和化学键合力的双重作用下, 能够被牢固的锁定在树脂体系内而不二次迁移。

 

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拉挤样板

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单搭剪切强度测试

 

BYK-P 9912 优势:

1

不参与树脂体系化学反应

2

不降低树脂与纤维的界面结合强度

3

添加量少,综合成本低,可实现动态和静态连续脱模

4

可实现免打磨处理,消除打磨产生的粉尘和废水,对操作工人及环境友好

 

3. BYK-P 9920 提高玻纤/碳纤润湿性能的加工助剂

 

是一款兼具消泡和浸润效果的综合型助剂,在少量添加下,一方面能降低环氧树脂和聚氨酯的粘度;另一方面能有效降低体系的表面张力,加快树脂在纤维表面的铺展,即:降低接触角,从而进一步提升树脂对纤维的浸润,消除因润湿不良而造成的制品干纱,气孔等缺陷。

 

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无助剂

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添加 BYK-P 9920

 

BYK-P 9920 在解决大丝束碳纤维拉挤大梁纤维浸润问题上同样具有显著的效果。由于24K,48K,50K等大丝束碳纤维集束性很强,纤维直径比玻纤小,在满足合理的生产节奏下,很难在短时间内实现较好的丝束间,特别是丝束内的纤维浸润。添加 BYK-P 9920 后,能够非常明显地解决大丝束碳纤维的浸润问题,提高成品率,降低综合成本,是碳纤维拉挤企业的首选助剂产品。

 

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无助剂

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添加 BYK-P 9920

 

4. BYK-P 9929 降低自由基固化体系放热峰的加工助剂

 

不饱和聚酯和乙烯基酯树脂的自由基聚合通常是一种明显的放热反应,释放的能量会产生极高的温度,温度过高会导致聚合物翘曲、脆化、开裂甚至热分解,因此,我们开发了一款加工助剂,在不降低其他性能的情况下降低放热峰。

 

毕克化学多款高性能助剂新品集中亮相复材展,精选新品技术详解

由于温度过高而开裂

 

 1)  在乙烯基树脂体系的效果 

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添加1% BYK-P 9929 ,放热峰从176°C降低到133°C。固化时间的延迟可以通过补加0.2%的钴促进剂消除影响,而且不会使放热峰升高。

 

2)  在邻苯不饱和聚酯中的效果

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BYK-P 9929 可降低钴促进树脂体系使用不同过氧化物固化剂的放热峰。

 

3)  BYK-P 9929 在胺促进BPO固化体系的效果

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BYK-P 9929 降低了胺促进体系原子灰树脂的放热峰。

 

BYK-P 9929 除了可以降低系统的放热峰外,还有众多优异性能,包括对力学性能影响很小,对产品固化没有影响,液体易于混合,在树脂中贮存稳定等。

 

5. BYK-W 907  特别适用于工程石(岗石)的润湿分散剂

 

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工程石板材的配方中填料含量很高,该材料必须通过压实等方式成型。为了提高制品表面质量、降低空洞、干裂和微裂纹等不良效应,可以加入润湿分散剂 BYK-W 907,该分散剂可以减少液相组份,降低原料成本,同时不影响最终产品的力学性能。

 

来源:毕克化学

 

 

原文始发于微信公众号(艾邦高分子):毕克化学多款高性能助剂新品集中亮相复材展,精选新品技术详解

作者 808, ab

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