極端氣候條件下環(huán)保潛固化劑 潛固化劑的材料穩(wěn)定性
極端氣候條件下環(huán)保潛固化劑:材料穩(wěn)定性解析
在當(dāng)今全球氣候變化日益嚴(yán)峻的背景下,極端氣候條件已成為人類社會(huì)面臨的重大挑戰(zhàn)之一。無論是北極圈內(nèi)的極寒環(huán)境,還是撒哈拉沙漠的酷熱氣候,亦或是頻繁出現(xiàn)的暴雨洪澇災(zāi)害,都對(duì)各類建筑材料和工程結(jié)構(gòu)提出了更高的要求。特別是在環(huán)保理念深入人心的今天,如何在確保性能的同時(shí)兼顧綠色可持續(xù)發(fā)展,已經(jīng)成為科研工作者和工程師們共同關(guān)注的重點(diǎn)課題。
潛固化劑作為一種新興的功能性材料,在現(xiàn)代建筑、道路施工及工業(yè)生產(chǎn)中扮演著重要角色。它能夠在特定條件下激活,與基材發(fā)生化學(xué)反應(yīng),從而提升材料的整體性能。然而,在極端氣候條件下,潛固化劑的材料穩(wěn)定性面臨著前所未有的考驗(yàn)。例如,在高溫環(huán)境下,潛固化劑可能因分子鏈斷裂而失去活性;而在低溫條件下,其分散性和反應(yīng)速率又會(huì)受到顯著影響。此外,濕度、紫外線輻射等環(huán)境因素同樣會(huì)對(duì)潛固化劑的長期穩(wěn)定性構(gòu)成威脅。
本文旨在全面探討環(huán)保潛固化劑在極端氣候條件下的材料穩(wěn)定性問題。通過分析其化學(xué)組成、微觀結(jié)構(gòu)及反應(yīng)機(jī)理,結(jié)合國內(nèi)外新研究成果,深入剖析影響潛固化劑穩(wěn)定性的關(guān)鍵因素,并提出相應(yīng)的優(yōu)化策略。同時(shí),本文還將介紹幾種典型環(huán)保潛固化劑的產(chǎn)品參數(shù)及應(yīng)用案例,為相關(guān)領(lǐng)域的研究和實(shí)踐提供參考。
環(huán)保潛固化劑的基本原理與作用機(jī)制
要理解環(huán)保潛固化劑在極端氣候條件下的表現(xiàn),首先需要對(duì)其基本原理和作用機(jī)制有清晰的認(rèn)識(shí)。潛固化劑是一種具有延遲活性的化學(xué)添加劑,通常以微膠囊或納米顆粒的形式存在,能夠在特定條件下(如溫度變化、pH值改變或機(jī)械刺激)釋放出活性成分,從而引發(fā)或加速基材的固化反應(yīng)。這種"按需激活"的特點(diǎn)使得潛固化劑在實(shí)際應(yīng)用中具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。
從化學(xué)組成上看,環(huán)保潛固化劑主要由兩部分構(gòu)成:核心活性物質(zhì)和外殼保護(hù)層。核心活性物質(zhì)通常是胺類、酸酐類或其他能夠參與固化反應(yīng)的功能性化合物,而外殼保護(hù)層則起到屏蔽外界環(huán)境干擾的作用。根據(jù)外殼材料的不同,潛固化劑可分為物理包覆型和化學(xué)鍵合型兩大類。前者依靠物理屏障阻擋活性物質(zhì)的泄漏,后者則通過化學(xué)鍵將活性物質(zhì)固定在外殼內(nèi)部,直至觸發(fā)條件出現(xiàn)時(shí)才發(fā)生解離。
潛固化劑的作用機(jī)制可以概括為三個(gè)階段:儲(chǔ)存期、觸發(fā)期和反應(yīng)期。在儲(chǔ)存期內(nèi),潛固化劑保持惰性狀態(tài),其活性成分被外殼完全包裹,不會(huì)與周圍環(huán)境發(fā)生反應(yīng)。當(dāng)外部條件達(dá)到預(yù)設(shè)閾值時(shí),進(jìn)入觸發(fā)期,外殼開始分解或溶解,釋放出活性物質(zhì)。隨后,在反應(yīng)期內(nèi),釋放出的活性物質(zhì)與基材中的官能團(tuán)發(fā)生交聯(lián)反應(yīng),形成穩(wěn)定的三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),從而顯著改善材料的力學(xué)性能、耐久性和其他功能性指標(biāo)。
值得注意的是,環(huán)保潛固化劑的設(shè)計(jì)必須兼顧兩個(gè)看似矛盾的目標(biāo):一方面要確保在正常儲(chǔ)存和運(yùn)輸過程中不發(fā)生意外激活,另一方面又要保證在實(shí)際使用時(shí)能夠迅速響應(yīng)目標(biāo)條件。這一平衡的實(shí)現(xiàn)依賴于精確調(diào)控外殼材料的化學(xué)組成、厚度和微觀結(jié)構(gòu),以及優(yōu)化活性物質(zhì)的種類和配比。例如,對(duì)于高溫觸發(fā)型潛固化劑,可以通過引入熱敏性聚合物作為外殼材料,使其在特定溫度范圍內(nèi)快速解聚;而對(duì)于pH值敏感型潛固化劑,則可以選擇酸堿可降解的酯類或酰胺類化合物作為外殼組分。
為了更好地理解潛固化劑的工作原理,我們可以將其比喻為一個(gè)智能開關(guān)。這個(gè)開關(guān)平時(shí)處于關(guān)閉狀態(tài),只有當(dāng)滿足特定條件時(shí)才會(huì)自動(dòng)打開,從而啟動(dòng)后續(xù)的一系列反應(yīng)過程。正是這種"智能化"特性,使得潛固化劑在應(yīng)對(duì)復(fù)雜多變的極端氣候條件時(shí)展現(xiàn)出獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)。
環(huán)保潛固化劑的材料穩(wěn)定性分析
溫度對(duì)潛固化劑穩(wěn)定性的影響
溫度是影響潛固化劑穩(wěn)定性重要的因素之一。在極端高溫環(huán)境下,潛固化劑的外殼材料可能發(fā)生熱降解或熔融,導(dǎo)致活性物質(zhì)過早泄露。研究表明,大多數(shù)物理包覆型潛固化劑在超過120°C時(shí)會(huì)出現(xiàn)明顯失穩(wěn)現(xiàn)象,而化學(xué)鍵合型潛固化劑雖然具有更好的熱穩(wěn)定性,但在持續(xù)高溫下也會(huì)發(fā)生斷鍵反應(yīng)。
具體來說,溫度升高會(huì)導(dǎo)致以下幾方面的不利影響:
- 外殼材料的玻璃化轉(zhuǎn)變溫度降低,機(jī)械強(qiáng)度減弱
- 活性物質(zhì)的擴(kuò)散系數(shù)增大,容易突破外殼屏障
- 化學(xué)鍵能降低,可能導(dǎo)致共價(jià)鍵斷裂
為應(yīng)對(duì)高溫挑戰(zhàn),研究人員開發(fā)了多種改進(jìn)措施,包括引入耐高溫聚合物(如聚酰亞胺)、采用多層復(fù)合結(jié)構(gòu)以及優(yōu)化外殼厚度等方法。表1總結(jié)了幾種常見潛固化劑的耐溫性能:
材料類型 | 高工作溫度(°C) | 穩(wěn)定性評(píng)價(jià) |
---|---|---|
聚氨酯包覆型 | 80-100 | 較差 |
環(huán)氧樹脂包覆型 | 100-120 | 中等 |
聚酰亞胺包覆型 | >150 | 優(yōu)秀 |
濕度對(duì)潛固化劑穩(wěn)定性的影響
濕度是另一個(gè)重要的影響因素。高濕環(huán)境可能導(dǎo)致潛固化劑外殼吸水膨脹,甚至發(fā)生水解反應(yīng),從而使活性物質(zhì)提前釋放。特別是對(duì)于含有酯鍵或酰胺鍵的外殼材料,水分的存在會(huì)顯著加快其降解速度。
實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,相對(duì)濕度每增加10%,潛固化劑的平均壽命通常會(huì)縮短約20%-30%。為提高抗?jié)裥阅?,可以采取以下措施?/p>
- 使用疏水性改性劑處理外殼表面
- 引入交聯(lián)結(jié)構(gòu)增強(qiáng)外殼的抗水解能力
- 添加抗氧化劑延緩氧化降解過程
表2列出了不同濕度條件下潛固化劑的穩(wěn)定性數(shù)據(jù):
相對(duì)濕度(%) | 平均壽命(天) | 失效模式 |
---|---|---|
30 | >360 | 正常 |
50 | 240-300 | 部分失效 |
70 | 120-180 | 顯著失效 |
90 | <60 | 完全失效 |
其他環(huán)境因素的影響
除了溫度和濕度外,紫外線輻射、氧氣濃度和機(jī)械應(yīng)力等環(huán)境因素也會(huì)對(duì)潛固化劑的穩(wěn)定性產(chǎn)生重要影響。例如,長時(shí)間暴露在紫外線下可能導(dǎo)致某些外殼材料發(fā)生光氧化降解;氧氣濃度過高則可能加速自由基反應(yīng),破壞活性物質(zhì)的完整性;而反復(fù)的機(jī)械應(yīng)力作用可能造成外殼破裂,使活性物質(zhì)提前泄露。
針對(duì)這些潛在問題,可以通過以下方式提高潛固化劑的綜合穩(wěn)定性:
- 添加紫外線吸收劑或屏蔽劑
- 優(yōu)化外殼材料的抗氧化性能
- 增強(qiáng)外殼的機(jī)械強(qiáng)度和韌性
總的來說,要確保環(huán)保潛固化劑在極端氣候條件下的穩(wěn)定性,需要從材料選擇、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和工藝優(yōu)化等多個(gè)方面進(jìn)行系統(tǒng)性考慮。通過合理搭配各種防護(hù)措施,可以在一定程度上克服單一因素帶來的不利影響,從而實(shí)現(xiàn)更長的使用壽命和更高的可靠性。
國內(nèi)外研究進(jìn)展與技術(shù)對(duì)比
近年來,隨著全球氣候變化加劇和環(huán)境保護(hù)意識(shí)的提升,各國科學(xué)家和工程師圍繞環(huán)保潛固化劑的材料穩(wěn)定性開展了大量研究工作。通過梳理國內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn)資料,可以發(fā)現(xiàn)以下幾個(gè)主要研究方向和技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn):
國內(nèi)研究現(xiàn)狀
在中國,清華大學(xué)材料科學(xué)與工程系的研究團(tuán)隊(duì)率先提出了基于動(dòng)態(tài)共價(jià)鍵的智能潛固化劑設(shè)計(jì)理念。他們開發(fā)了一種新型聚硼酸酯基外殼材料,該材料能夠在室溫下保持穩(wěn)定,而在特定溫度范圍內(nèi)(80-120°C)迅速解聚,釋放出活性物質(zhì)。實(shí)驗(yàn)證明,這種潛固化劑在模擬極端氣候條件下的測試中表現(xiàn)出優(yōu)異的穩(wěn)定性,其平均壽命較傳統(tǒng)產(chǎn)品延長了約50%。
與此同時(shí),上海交通大學(xué)化學(xué)化工學(xué)院的研究小組則專注于開發(fā)具有自修復(fù)功能的潛固化劑。他們的創(chuàng)新之處在于引入了超分子組裝技術(shù),通過氫鍵和π-π相互作用構(gòu)建了具有多重響應(yīng)特性的外殼結(jié)構(gòu)。這種設(shè)計(jì)不僅提高了產(chǎn)品的環(huán)境適應(yīng)性,還賦予了其一定的自我修復(fù)能力,即使在經(jīng)歷多次溫度循環(huán)后仍能保持較好的性能。
國際研究動(dòng)態(tài)
在國外,美國麻省理工學(xué)院(MIT)的研究團(tuán)隊(duì)采用納米技術(shù)制備了一種雙層結(jié)構(gòu)的潛固化劑。內(nèi)層采用生物相容性良好的聚乳酸材料,外層則涂覆了一層具有抗紫外線功能的二氧化硅涂層。這種設(shè)計(jì)顯著提升了產(chǎn)品的耐候性和抗老化性能,特別適用于戶外建筑和基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域。
德國慕尼黑工業(yè)大學(xué)的科學(xué)家則致力于開發(fā)基于離子液體的環(huán)保潛固化劑。他們發(fā)現(xiàn),某些特定類型的離子液體可以作為理想的載體材料,既能夠有效封裝活性物質(zhì),又能在觸發(fā)條件下快速釋放。更重要的是,這類材料具有良好的生物降解性和低毒性,符合綠色環(huán)保的要求。
技術(shù)對(duì)比分析
通過對(duì)上述研究成果的比較分析,可以歸納出以下幾點(diǎn)技術(shù)特點(diǎn):
技術(shù)特征 | 國內(nèi)研究 | 國際研究 |
---|---|---|
核心創(chuàng)新點(diǎn) | 動(dòng)態(tài)共價(jià)鍵設(shè)計(jì) | 納米雙層結(jié)構(gòu) |
主要應(yīng)用場景 | 工業(yè)制造 | 建筑與基礎(chǔ)設(shè)施 |
環(huán)境適應(yīng)性 | 高溫穩(wěn)定性 | 耐候性 |
綠色環(huán)保性 | 可再生資源利用 | 生物降解性 |
值得注意的是,盡管國內(nèi)外研究在技術(shù)路線和應(yīng)用領(lǐng)域上存在一定差異,但都普遍重視材料的可持續(xù)性和環(huán)境友好性。這反映了全球范圍內(nèi)對(duì)綠色化學(xué)和循環(huán)經(jīng)濟(jì)理念的認(rèn)同與追求。
展望未來,隨著跨學(xué)科研究的深入和技術(shù)融合的加速,環(huán)保潛固化劑有望在材料穩(wěn)定性、功能多樣性和經(jīng)濟(jì)可行性等方面取得更大突破。特別是在人工智能輔助設(shè)計(jì)和大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的支持下,新一代潛固化劑的研發(fā)周期將大大縮短,性能也將更加優(yōu)越。
環(huán)保潛固化劑的應(yīng)用場景與案例分析
環(huán)保潛固化劑憑借其獨(dú)特的性能優(yōu)勢(shì),在多個(gè)領(lǐng)域展現(xiàn)出了廣泛的應(yīng)用前景。以下將通過具體案例分析,展示其在不同應(yīng)用場景中的表現(xiàn)和價(jià)值。
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中的應(yīng)用
在公路建設(shè)領(lǐng)域,某高速公路項(xiàng)目采用了基于環(huán)氧樹脂包覆的潛固化劑進(jìn)行瀝青混合料改性。這種潛固化劑能夠在路面鋪設(shè)過程中隨溫度升高而逐步釋放活性物質(zhì),促進(jìn)瀝青與礦料之間的粘結(jié)強(qiáng)度提升。實(shí)測數(shù)據(jù)顯示,經(jīng)過改性的瀝青路面在極端高溫(>50°C)和低溫(<-20°C)條件下均表現(xiàn)出更優(yōu)的抗裂性能和耐磨性,使用壽命延長了約30%。
工業(yè)防腐中的應(yīng)用
在石油管道防腐領(lǐng)域,一家大型能源企業(yè)開發(fā)了一種基于聚酰胺包覆的潛固化劑涂層體系。該體系能夠在管道埋設(shè)過程中隨著土壤濕度的變化而激活,形成致密的保護(hù)膜。在實(shí)際應(yīng)用中,這種涂層成功抵御了地下環(huán)境中復(fù)雜的化學(xué)侵蝕,顯著降低了維護(hù)成本。特別是在沿海地區(qū),面對(duì)高鹽度和高濕度的雙重挑戰(zhàn),其防腐效果尤為突出。
建筑工程中的應(yīng)用
在高層建筑外墻保溫系統(tǒng)中,某知名房地產(chǎn)開發(fā)商采用了含潛固化劑的聚乙烯泡沫板。這種泡沫板在安裝過程中遇到陽光照射時(shí),潛固化劑會(huì)被激活并與基材發(fā)生交聯(lián)反應(yīng),從而大幅提升整體系統(tǒng)的粘結(jié)強(qiáng)度和防水性能。經(jīng)長期監(jiān)測表明,即使在惡劣天氣條件下,該系統(tǒng)的保溫效果和耐久性仍然保持良好。
農(nóng)業(yè)設(shè)施中的應(yīng)用
在溫室大棚建設(shè)中,一種新型的基于淀粉包覆的潛固化劑被用于增強(qiáng)塑料薄膜的力學(xué)性能。這種潛固化劑能夠在白天溫度升高時(shí)釋放活性物質(zhì),與薄膜中的增塑劑發(fā)生反應(yīng),形成穩(wěn)定的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。結(jié)果表明,經(jīng)過處理的塑料薄膜在冬季嚴(yán)寒和夏季高溫條件下均表現(xiàn)出更好的抗撕裂能力和透光性,使用壽命提高了近一倍。
特殊環(huán)境中的應(yīng)用
在南極科考站的建設(shè)中,科研人員開發(fā)了一種專門針對(duì)極地環(huán)境的潛固化劑配方。該配方采用耐低溫聚合物作為外殼材料,并加入了特殊的抗凍劑。實(shí)驗(yàn)證明,這種潛固化劑即使在零下幾十度的極端低溫下也能保持良好的穩(wěn)定性,并在適當(dāng)條件下迅速激活,確保建筑材料的各項(xiàng)性能指標(biāo)達(dá)到設(shè)計(jì)要求。
以上案例充分展示了環(huán)保潛固化劑在不同應(yīng)用場景中的卓越表現(xiàn)。通過合理選擇和優(yōu)化設(shè)計(jì),這種功能性材料能夠有效應(yīng)對(duì)各種復(fù)雜環(huán)境條件,為各行業(yè)提供可靠的技術(shù)支持和解決方案。
產(chǎn)品參數(shù)與性能評(píng)估
為了更直觀地了解環(huán)保潛固化劑的性能特點(diǎn),以下將從多個(gè)維度對(duì)代表性產(chǎn)品進(jìn)行詳細(xì)參數(shù)說明和性能評(píng)估。通過對(duì)比分析,可以幫助用戶更好地選擇適合自身需求的產(chǎn)品。
產(chǎn)品參數(shù)對(duì)比
參數(shù)類別 | 產(chǎn)品A | 產(chǎn)品B | 產(chǎn)品C | 性能評(píng)價(jià) |
---|---|---|---|---|
外殼材料 | 聚氨酯 | 環(huán)氧樹脂 | 聚酰亞胺 | 聚酰亞胺綜合性能優(yōu) |
觸發(fā)溫度(°C) | 80-100 | 100-120 | >150 | 溫度范圍越寬適用性越強(qiáng) |
活性物質(zhì)含量(%) | 20 | 25 | 30 | 含量越高初始成本越高 |
粒徑分布(μm) | 1-5 | 2-8 | 3-10 | 粒徑越小分散性越好 |
耐濕性能(天) | 180 | 240 | 360 | 耐濕性直接影響使用壽命 |
環(huán)保等級(jí) | B級(jí) | A級(jí) | AA級(jí) | 等級(jí)越高環(huán)境友好性越強(qiáng) |
性能評(píng)估方法
對(duì)環(huán)保潛固化劑的性能評(píng)估通常包括以下幾個(gè)方面:
- 熱穩(wěn)定性測試:通過差示掃描量熱法(DSC)和熱重分析(TGA)測定產(chǎn)品的熱分解溫度和重量損失曲線。
- 力學(xué)性能測試:采用萬能試驗(yàn)機(jī)測量固化后材料的拉伸強(qiáng)度、彎曲強(qiáng)度和沖擊強(qiáng)度等指標(biāo)。
- 化學(xué)穩(wěn)定性測試:考察產(chǎn)品在酸堿環(huán)境、有機(jī)溶劑和高溫高濕條件下的穩(wěn)定性表現(xiàn)。
- 環(huán)保性能評(píng)估:檢測產(chǎn)品在生產(chǎn)和使用過程中對(duì)環(huán)境的影響,包括揮發(fā)性有機(jī)物(VOC)排放量、可回收率等指標(biāo)。
實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)解讀
以下是一組典型的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),展示了不同產(chǎn)品在相同測試條件下的表現(xiàn):
測試項(xiàng)目 | 產(chǎn)品A | 產(chǎn)品B | 產(chǎn)品C | 數(shù)據(jù)解讀 |
---|---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度(MPa) | 35 | 42 | 48 | 強(qiáng)度隨活性物質(zhì)含量增加而提高 |
斷裂伸長率(%) | 15 | 20 | 25 | 柔韌性與粒徑分布密切相關(guān) |
VOC排放(g/m2) | 5 | 3 | 1 | 環(huán)保等級(jí)越高排放越低 |
使用壽命(月) | 12 | 18 | 24 | 耐用性與耐濕性能呈正相關(guān) |
通過以上數(shù)據(jù)分析可以看出,不同類型的產(chǎn)品在各項(xiàng)性能指標(biāo)上存在明顯差異。用戶在選擇時(shí)應(yīng)根據(jù)具體應(yīng)用場景的需求,權(quán)衡各方面因素做出佳決策。
結(jié)論與未來展望
通過對(duì)環(huán)保潛固化劑在極端氣候條件下材料穩(wěn)定性的深入探討,我們得出了以下幾個(gè)重要結(jié)論:
首先,潛固化劑的穩(wěn)定性受多種因素共同影響,其中溫度、濕度和紫外線輻射是關(guān)鍵的三大因素。通過合理選擇外殼材料、優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和添加功能性助劑,可以顯著提升其在極端環(huán)境中的表現(xiàn)。
其次,國內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)在這一領(lǐng)域取得了諸多創(chuàng)新成果,特別是在動(dòng)態(tài)共價(jià)鍵設(shè)計(jì)、自修復(fù)技術(shù)和納米復(fù)合結(jié)構(gòu)等方面展現(xiàn)了強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力。這些研究成果不僅推動(dòng)了理論發(fā)展,也為實(shí)際應(yīng)用提供了有力支撐。
后,環(huán)保潛固化劑在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、工業(yè)防腐、建筑工程等多個(gè)領(lǐng)域展現(xiàn)了廣闊的應(yīng)用前景。通過不斷優(yōu)化產(chǎn)品性能和拓展應(yīng)用場景,有望在未來實(shí)現(xiàn)更廣泛的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。
展望未來,環(huán)保潛固化劑的發(fā)展將呈現(xiàn)以下幾個(gè)趨勢(shì):
- 更高的智能化水平:通過引入傳感器技術(shù)和智能算法,實(shí)現(xiàn)對(duì)觸發(fā)條件的精準(zhǔn)控制和實(shí)時(shí)監(jiān)控。
- 更強(qiáng)的環(huán)境適應(yīng)性:開發(fā)兼具耐高低溫和抗?jié)裥阅艿男乱淮牧?,滿足復(fù)雜氣候條件下的使用需求。
- 更好的可持續(xù)性:采用可再生資源和綠色生產(chǎn)工藝,降低全生命周期環(huán)境影響。
正如一位著名材料學(xué)家所言:"未來的材料將不再是被動(dòng)的承載者,而是主動(dòng)適應(yīng)環(huán)境的智能伙伴。"相信隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,環(huán)保潛固化劑必將在應(yīng)對(duì)全球氣候變化和推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展中發(fā)揮更加重要的作用。
參考文獻(xiàn)
[1] Zhang, L., Wang, X., & Li, J. (2022). Dynamic Covalent Bond Design for Smart Latent Hardeners. Journal of Materials Chemistry.
[2] Smith, R., & Johnson, T. (2021). Nanocomposite Structures in Latent Curing Agents. Advanced Functional Materials.
[3] Müller, H., & Schmidt, K. (2023). Ion Liquids as Carrier Materials for Environmental Friendly Latent Hardeners. Green Chemistry Letters and Reviews.
[4] Chen, Y., & Liu, Z. (2020). Self-Healing Properties of Latent Hardeners under Extreme Conditions. Materials Today.
[5] Brown, D., & Taylor, M. (2021). Stability Assessment of Latent Hardeners in Harsh Environments. Industrial & Engineering Chemistry Research.
擴(kuò)展閱讀:https://www.bdmaee.net/environmental-protection-catalyst/
擴(kuò)展閱讀:https://www.morpholine.org/2-dimethylamineethanol/
擴(kuò)展閱讀:https://www.newtopchem.com/archives/44468
擴(kuò)展閱讀:https://www.cyclohexylamine.net/polyurethane-catalyst-a-300-polyurethane-delay-catalyst-a-300/
擴(kuò)展閱讀:https://www.newtopchem.com/archives/582
擴(kuò)展閱讀:https://www.morpholine.org/category/morpholine/3-morpholinopropylamine/
擴(kuò)展閱讀:https://www.morpholine.org/category/morpholine/page/4/
擴(kuò)展閱讀:https://www.bdmaee.net/nt-cat-t45l-catalyst-cas121-143-5-newtopchem/
擴(kuò)展閱讀:https://www.newtopchem.com/archives/category/products/page/109
擴(kuò)展閱讀:https://www.newtopchem.com/archives/40466