特性和優點
BYK-410防沉劑
由于其強烈的觸變流動行為,這些助劑尤其適用于改善含顏料體系的防沉降 (取決于添加量),以
及涂料和清漆的抗流掛,同時不會影響流平性。主要推薦用于中等極性體系。其通用性使其可以
用于不同的應用領域。可以通過簡單的測試 (參見加入方法與加工指導章節) 快速的優化極性。
在涂料和清漆的生產過程中使用 BYK-410/BYK-D 410/BYK-E 410 的另一個優點是可在生產過程
中的任何階段調節流變性,更可在成品漆中后修正流平性;并且該助劑為液態,在加入時不需要
分散和控溫來提高其流變效率。該助劑可在攪拌下簡單加入。
BYK-410防沉劑 在溶劑型和高固體份體系中具有良好的通用性和高效性。由于地方標示規定對 NMP (N-
甲基吡咯烷酮) 有各自的強制性規定,畢克化學同時也提供使用其它溶劑 (N-乙基吡咯烷酮,二甲
基亞砜) 的產品。
多數情況下這些助劑可以1:1的替換,建議預先進行適當的測試。
入方法和加工指導
為獲得性能和良好的重現性,應在攪拌下將助劑加入配方中并混合均勻。
它產生的流變效率取決于時間和體系的極性。通常在助劑加入后2至4小時可評測其流變性能。體系的終粘度可能需要長
達2天方可達到 (取決于配方)。加入助劑時,體系須呈中等極性才能獲得效果。在高極性和非極性體系中,不相容性可能
導致起粒或析出
功能
混合入涂料體系后,助劑會建立三維結構。形成的假塑性和觸變性流動性可防止沉降和流掛。
液態助劑,添加過程無需特殊的溫度控制。
在顏料穩定階段加入研磨料中可以保證良好的分散,從而獲得的施工性能重現性。
這些助劑也可后添加,用于后期粘度調整。
特別注意
由于其溶劑,這些助劑在無溶劑體系中用量超過3%時可能會引致漆膜收縮開裂。
在正常用量下通常不會發生褪色。
可以使用 N-甲基吡咯烷酮、N-乙基吡咯烷酮或二甲基亞砜以任何比例稀釋而不影響貯存穩定性。使用其它溶劑可能會降低
貯存穩定性 - 取決于極性 - 可能會導致不相容性,發生明顯的析出或大幅增稠。
可能與催干劑相互作用并導致粘度上升。由于形成金屬絡合物,某些情況下可觀察到催干劑溶液的顏色發生變化。目前尚未
發現該絡合物的形成有任何負面影響。如有必要,應測試使用和施工性能。
建議分別測試助劑在添加過程、成品灌裝和對應的施工工藝條件下的流變效果。
貯存過程中產生的輕微的渾濁不會影響流變效果。
為了獲得效果,應盡量快且均勻的添加該助劑。如果攪拌條件受限,可以對助劑進行預稀釋。可以使用 NMP、MEP和
DMSO 以任何比例稀釋。除此之外,二、醋酸丁酯和甲基異丁基酮可用于BYK-410防沉劑 和 BYK-E 410,甲基異丁基酮和
醋酸丁酯適用于 BYK-D 410。 請注意,應該在不斷的攪拌下將溶劑加入助劑中,而不是將助劑加入溶劑中。此外,預稀釋
僅適用于“現場”工藝,因為取決于混合比例,預稀釋助劑多可以穩定貯存 4 小時,此后會變得不穩定并起粒。
貯存和運輸
BYK-410防沉劑
助劑使用的溶劑具有吸濕性,因此對潮氣敏感。
使用后密閉容器,以防止影響貯存穩定性以及對金屬容器可能產生的腐蝕。如有必要,使用帶有
內涂層的容器。
對于 BYK-D 410,溶劑DMSO的物理特性導致當溫度低于5°C時粘度上升并凝固。此過程是可逆
的,貯存溫度升高時助劑重新變為液體,終成為溶液且不會起粒。當低于冰點貯存時,應轉入
室溫貯存2天后再使用。后添加時必須使用無起粒的助劑。
YK-354 | 聚丙烯酸酯表面助劑,用于溶劑型涂料體系和印刷。標準的流平劑,兼具脫泡效果。 |
BYK-356 | 聚丙烯酸酯表面助劑,用于溶劑型和無溶劑涂料體系、印刷和粉末涂料,提高流平性。適合中等極性到極性體系。不含溶劑的 BYK?-355 |
BYK-358N | 聚丙烯酸酯表面助劑,用于溶劑型涂料體系和印刷。標準的流平劑,在清漆中不會產生混濁,色漆中不會產生霧影。 |
BYK-UV3510 | 有機硅表面助劑,用于輻射固化涂料體系和印刷,強烈的降低表面張力。優異的底材潤濕,防止縮孔,增加表面滑爽性并改善膠帶剝離性。 |
BYK-361N | 聚丙烯酸酯表面助劑,用于中等極性溶劑型涂料體系、印刷和粉末涂料。流平劑,清漆中無混濁,色漆中無霧影。不含溶劑的 BYK?-358 N |
BYK-370 | 聚酯改性有機硅表面助劑,用于溶劑型涂料體系,含羥基官能團,強烈降低表面張力。 |
BYK-371 | 聚酯改性有機硅表面助劑,用于無溶劑、溶劑型和輻射固化涂料體系,含丙烯酸官能團,中等程度降低表面張力。 |