图片२७

अनुप्रयोगाचा आढावाअमिनो रेझिन क्रॉसलिंकिंग एजंट्स

थर्मोसेटिंग कोटिंग्जमध्ये अमिनो रेझिन्सची (मेलामाइन-फॉर्मल्डिहाइड, बेंझोमेलामाइन-फॉर्मल्डिहाइड आणि युरिया-फॉर्मल्डिहाइड रेझिन्स) मुख्य भूमिका रासायनिक अभिक्रियांद्वारे मुख्य फिल्म-फॉर्मिंग मटेरियलच्या रेणूंना क्रॉसलिंक करून एक त्रिमितीय नेटवर्क संरचना तयार करणे ही आहे. ही नेटवर्क संरचना अमिनो रेझिनच्या रेणूंची फिल्म-फॉर्मिंग मटेरियलच्या रेणूंवरील कार्यात्मक गटांशी (functional groups) होणाऱ्या अभिक्रियेतून आणि त्याच वेळी इतर अमिनो रेझिनच्या रेणूंसोबत होणाऱ्या संघनन बहुलकीकरणातून (condensation polymerization) मिळवली जाते. अमिनो रेझिन्स प्राथमिक आणि दुय्यम हायड्रॉक्सिल गट, कार्बोक्सिल गट आणि अमाइड गट असलेल्या पॉलिमरसोबत सहजपणे अभिक्रिया करतात; त्यामुळे, अमिनो रेझिन्सचा वापर सामान्यतः ॲक्रेलिक, पॉलिस्टर, अल्कीड किंवा इपॉक्सी रेझिन्सवर आधारित पेंट सिस्टीममध्ये केला जातो.

विशिष्ट उपयोगांसाठी कोटिंग्जची एकूण कार्यक्षमता सुधारण्याकरिता, पॉलीयुरेथेन सिस्टीममध्ये कोटिंग अॅडिटिव्ह्ज म्हणून अमिनो रेझिन्सचा वापर देखील केला जातो.

अमिनो रेझिन्सचे तत्व:

बेकिंग व्हार्निशमधील अमिनो रेझिन्सचे महत्त्व हे कोटिंग्जमधील त्यांच्या प्रमाणापेक्षा कितीतरी जास्त आहे. कोटिंग फॉर्म्युलेशन डिझाइनमध्ये अमिनो रेझिन्सच्या रासायनिक गुणधर्मांचा उपयोग कसा करायचा हे समजून घेणे अधिकाधिक महत्त्वाचे होत आहे. उदाहरणार्थ,जर कोटिंग फॉर्म्युलेटर कोटिंग फिल्मच्या विशिष्ट गुणधर्मांबद्दल असमाधानी असतील, तर ते खालील पद्धती वापरून त्यात बदल करू शकतात:

१. फिल्म-फॉर्मिंग रेझिनमध्येच सुधारणा किंवा त्याची पुनर्निवड;

२. अमिनो रेझिन्सची निवड (मिथाइल इथरीफिकेशन किंवा ब्यूटाइल इथरीफिकेशन, आणि इथरीफिकेशनच्या प्रमाणाची निवड, इत्यादी);

३. फिल्म-फॉर्मिंग रेझिन आणि अमिनो रेझिन यांचे गुणोत्तर.

४. उत्प्रेरकाची निवड (तो घालावा की नाही आणि किती घालावा).

वरील चारही मुद्दे, पहिला वगळता,अमिनो रेझिन्सशी संबंधित. अमिनो रेझिन्सचे गुणधर्म त्यांच्या कार्यात्मक गटांवर आणि त्यांच्या सक्रियतेवर अवलंबून असतात.त्यामुळे, अमिनो रेझिन्सची रचना समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. तथापि, अमिनो रेझिन्स समजून घेण्यापूर्वी, त्यांच्यासोबत एकत्रितपणे वापरल्या जाणाऱ्या होस्ट रेझिन्सची मूलभूत माहिती असणे आवश्यक आहे.

आधी सांगितल्याप्रमाणे, अमिनो रेझिन्स प्रामुख्यानेअल्कीड रेझिन्स, ऍक्रेलिक रेझिन्स, पॉलिस्टर रेझिन्स आणि इपॉक्सी रेझिन्स यांच्या संयोगाने वापरले जातेअल्कीड रेझिन्स प्रामुख्याने पॉलीओल्स आणि पॉलीऍसिड रेझिन्सपासून एस्टरीफिकेशनद्वारे संश्लेषित केले जातात. संश्लेषणादरम्यान, अल्कोहोल सामान्यतः अतिरिक्त प्रमाणात असतात; पॉलीऍसिडचे काही कार्बोक्झिल गट पूर्णपणे अभिक्रिया करत नाहीत, ज्यामुळे अल्कीड रेझिन्समध्ये विशिष्ट प्रमाणात कार्बोक्झिल आणि हायड्रॉक्सिल गट असतात. कार्बोक्झिल आणि हायड्रॉक्सिल गटांचे प्रमाण सामान्यतः ऍसिड व्हॅल्यू आणि हायड्रॉक्सिल व्हॅल्यूद्वारे दर्शविले जाते. ऍसिड व्हॅल्यू म्हणजे KOH सह टायट्रेशन करून १ ग्रॅम घन रेझिनला उदासीन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या KOH च्या मिलिग्रॅमची संख्या. हायड्रॉक्सिल व्हॅल्यू म्हणजे KOH सह टायट्रेशन करून १ ग्रॅम घन रेझिनमधील OH गटांना पूर्णपणे उदासीन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या KOH च्या मिलिग्रॅमची संख्या. त्याचप्रमाणे, पॉलिस्टर रेझिन्स, ऍक्रेलिक रेझिन्स आणि अमिनो रेझिन्समध्ये देखील विशिष्ट प्रमाणात कार्बोक्झिल आणि हायड्रॉक्सिल गट असतात. फरक रेझिन्सच्या संश्लेषणासाठी वापरल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालामध्ये असतो; उदाहरणार्थ, ऍक्रेलिक रेझिन्समधील कार्बोक्झिल गट ऍक्रेलिक ऍसिडपासून येतात आणि हायड्रॉक्सिल गट हायड्रॉक्सिऍक्रेलिक ऍसिडपासून येतात. अमिनो रेझिन्समध्ये कार्बोक्सिल आणि हायड्रॉक्सिल गटांचे प्रमाण देखील भिन्न असते. ॲसिड व्हॅल्यू, हायड्रॉक्सिल व्हॅल्यू आणि व्हिस्कोसिटी हे सर्व रेझिन्सचे महत्त्वाचे निर्देशक आहेत, जे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर थेट परिणाम करतात.

अमिनो रेझिन्सच्या विषयाकडे परत येताना, आपण प्रथम त्यांची रचना पाहूया:

आकृती १:

图片28

आकृती २

图片29

आकृती १ मध्ये अल्कोक्सी, इमिनो आणि हायड्रॉक्सीमेथिल गट असलेले एक अंशतः अल्किलेटेड अमिनो रेझिन दाखवले आहे. जर आपण कार्बन आणि नायट्रोजन अणूंनी तयार केलेल्या सहा-सदस्यीय वलयाला सांगाडा मानले, तर त्यापासून तयार होणाऱ्या शाखा किंवा संरचनांना लाक्षणिक अर्थाने तीन डोके आणि सहा बाहू आहेत असे वर्णन करता येते. अमिनो रेझिनच्या गुणधर्मांमधील असंख्य भिन्नता नेमकी याच सहा "बाहूं"मधील फरकांमुळे आणि त्यांच्या गुंतागुंतीच्या मांडणी व संयोगांमुळे असते.

आकृती २ मध्ये एक अत्यंत सममित HMMM संरचना, म्हणजेच पूर्णपणे मिथाइलेटेड अमिनो रेझिन, दाखवली आहे, ज्यात फक्त एकच कार्यात्मक गट आहे: मेथॉक्सी गट, जो एक आदर्श नमुना आहे. प्रत्यक्ष उत्पादनात इथरीफिकेशनची पातळी १:६ (सर्वाधिक) पर्यंत पोहोचू शकत नसल्यामुळे, तथाकथित पूर्णपणे मिथाइलेटेड अमिनो रेझिनमध्ये नेहमीच काही इमिनो आणि हायड्रॉक्सीमिथाइल गट समाविष्ट असतात.

अमिनो रेझिन्सचे गुणधर्म जाणून घेण्यासाठी, आपण त्यांची तत्त्वे समजून घेण्यापासून सुरुवात करूया:

रेझिनच्या संश्लेषणातील पहिली पायरी म्हणजे उत्प्रेरकाच्या उपस्थितीत मेलामाइनची फॉर्मल्डिहाइडसोबत अभिक्रिया घडवून पॉलीहायड्रॉक्सिमिथाइल मेलामाइन तयार करणे. ट्रायझिन रिंगवरील सर्व सक्रिय हायड्रोजन अणूंचे रूपांतर हायड्रॉक्सिमिथाइल गटांमध्ये केले जाऊ शकते, परंतु प्रत्यक्षात, २ ते ६ मोल फॉर्मल्डिहाइड ट्रायझिन रिंगवर अभिक्रिया करतात. उर्वरित, अभिक्रिया न झालेले सक्रिय हायड्रोजन अणू इमिनो गटांद्वारे दर्शविले जातात. जसे आपण पुढे पाहू, हे गट स्व-संघनन बहुलकीकरणाद्वारे क्युरिंग प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

पॉलिहायड्रॉक्सिमिथाइल मेलामाइन अत्यंत अस्थिर असून पारंपरिक कोटिंग द्रावकांमध्ये त्याची विद्राव्यता मर्यादित असते. अमिनो रेझिन्स प्रामुख्याने कोटिंग्जमध्ये क्रॉस-लिंकिंग आणि क्युरिंग एजंट म्हणून कार्य करतात. कोटिंग्जसाठी एक योग्य क्रॉस-लिंकिंग एजंट तयार करण्यासाठी, हायड्रॉक्सिमिथाइल गटाचे सामान्यतः एका शॉर्ट-चेन अल्कोहोलसोबत इथरीकरण केले जाते, जेणेकरून त्याची अभिक्रियाशीलता कमी होईल आणि पारंपरिक फिल्म-फॉर्मिंग मटेरियल्स व अ‍ॅलिफॅटिक द्रावकांसोबत त्याची सुसंगतता सुधारेल. मिथेनॉल आणि ब्युटेनॉल हे सामान्यतः शॉर्ट-चेन अल्कोहोल म्हणून वापरले जातात. मिथेनॉल किंवा ब्युटेनॉलचे प्रमाण आणि इतर परिस्थिती नियंत्रित करून, वेगवेगळ्या प्रमाणात इथरीकरण झालेले अमिनो रेझिन्स मिळवता येतात.

केवळ फॉर्मल्डिहाइडशी अभिक्रिया झालेल्या जागांवरच (हायड्रॉक्सीमिथाइल गट) अल्कोहोलचे एंड-कॅपिंग केले जाऊ शकते; अभिक्रिया न झालेले हायड्रोजन अणू (इमिनो गट) शॉर्ट-चेन अल्कोहोलशी अभिक्रिया करत नाहीत. शिवाय, ही अभिक्रिया दाखवते की सर्व सहा हायड्रॉक्सीमिथाइल गट अल्कोहोलसोबत अभिक्रिया करून हेक्साअल्कॉक्सीमिथाइल मेलामाइन तयार करतात, म्हणजेच एक ते सहा हायड्रॉक्सीमिथाइल गटांची अल्कोहोलसोबतची अभिक्रिया प्रत्यक्षात नियंत्रित केली जाऊ शकते. यामुळेच आपल्याकडे अमिनो रेझिन्सचे इतके विविध प्रकार आढळतात.

स्व-पॉलिमरायझेशन अमिनो रेझिन्सचे :

अमिनो रेझिन्सचे आण्विक वजन स्व-संघननाच्या प्रमाणावर किंवाक्रॉस-लिंकिंगट्रायझिन रिंगवरील कार्यात्मक गट (इमिनो, हायड्रॉक्सीमेथिल, अल्कोक्सीमेथिल) आणि मेलामाइन रेणू यांच्यामध्ये. अंतिम उपयोगांमध्ये, क्रॉस-लिंकिंग पॉलिमरायझेशनची पातळी अमिनो रेझिनच्या रेणूभारावर आणि कोटिंग फिल्मच्या कार्यक्षमतेवर लक्षणीय परिणाम करते.

अमिनो रेझिन्सची स्व-संघनन अभिक्रिया खालील मार्गाने घडू शकते:

आकृती ३:

图片30

डावीकडील अभिक्रियेमुळे मिथिलीन ब्रिज तयार होतो, तर उजवीकडील अभिक्रियेमुळे मिथिलीन इथर ब्रिज तयार होतो. अमिनो रेझिन्समध्ये ब्रिजिंगचे प्रमाण सामान्यतः पॉलिमरायझेशनच्या अंशाच्या (DP) स्वरूपात व्यक्त केले जाते: DP = रेणूभार / प्रत्येक ट्रायझिन रिंगचा भार. सुरुवातीचे अमिनो रेझिन्स बहुतेक स्व-पॉलिमरायझिंग होते, ज्यांचा DP > 3.0 होता. तांत्रिक प्रगतीमुळे तयार अमिनो रेझिन्समध्ये स्व-संघनन कमी करणे शक्य झाले आहे. सध्या, व्यावसायिकरित्या उपलब्ध असलेल्या मेलामाइन रेझिन्सचा DP 1.1 इतका कमी असतो.

अमिनो रेझिनच्या आण्विक वजनाचा मुख्य परिणाम कोटिंगच्या स्निग्धतेमध्ये (viscosity) दिसून येतो. DP > 2.0 असलेल्या मेलामाइन रेझिन्सना लागू होणारी स्निग्धता मिळवण्यासाठी द्रावकाने (solvent) ५०%–८०% घन पदार्थांपर्यंत विरल करणे आवश्यक असते. DP 1.1 ते 1.5 दरम्यान असलेले मोनोमर-प्रकारचे मेलामाइन रेझिन्स सामान्यतः १००% प्रभावी घन पदार्थांच्या स्वरूपात पुरवले जातात; अतिरिक्त द्रावकांचा तयार कोटिंगच्या VOCs वर लक्षणीय परिणाम होतो. अमिनो रेझिन्सच्या आण्विक वजनाचा परिणाम कोटिंगच्या क्युरिंग प्रक्रियेवर आणि फिल्मच्या गुणधर्मांवर देखील होतो. उच्च-DP अमिनो रेझिन वापरणारी कोटिंग प्रणाली, समान रचना परंतु कमी DP असलेल्या अमिनो रेझिन वापरणाऱ्या कोटिंग प्रणालीपेक्षा कमी वेळात निर्दिष्ट क्रॉसलिंकिंग घनता गाठते. त्यामुळे, उच्च-DP क्रॉसलिंकिंग एजंट्स असलेल्या कोटिंग्जला समान क्युरिंग स्थिती प्राप्त करण्यासाठी कमी उत्प्रेरक किंवा कमकुवत आम्ल उत्प्रेरकाची आवश्यकता असते. फिल्मच्या गुणधर्मांवर आण्विक वजनाचा परिणाम प्रामुख्याने लवचिकतेच्या श्रेणीत दिसून येतो. उच्च-DP अमिनो रेझिन्सने क्युर केलेल्या कोटिंग्जमध्ये अमिनो-अमिनो बंधांचे प्रमाण जास्त आणि अमिनो-लॅकर बंधांचे प्रमाण कमी असते. या प्रकारची क्रॉसलिंकिंग नेटवर्क संरचना चांगल्या कडकपणाचा लेप तयार करते, परंतु तो ठिसूळ असू शकतो. अधिक लवचिक पेंट रेझिनची निवड करून कधीकधी ही उणीव भरून काढता येते. तथापि, अत्यंत लवचिक लेपांची आवश्यकता असलेल्या अनुप्रयोगांमध्ये सामान्यतः मोनोमेरिक अमिनो रेझिनची गरज असते.

कार्बोक्सिल गट असलेले पॉलिस्टर, मेलामाइन-फॉर्मल्डिहाइडसोबत अभिक्रिया करून विविध भौतिक गुणधर्म असलेले उपयुक्त थर्मोसेटिंग पृष्ठलेपन तयार करू शकतात.

अनेक ब्युटाईलेटेड मेलामाइन-फॉर्मल्डिहाइड रेझिन्स व्यावसायिकदृष्ट्या व्यवहार्य आहेत, याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांच्या सुरुवातीच्या पॉलिमरायझेशनच्या पातळीतील (आण्विक वजन) फरक आणि अल्कोक्सी गटांचे हायड्रॉक्सिमिथाइल गट व अमिनो हायड्रोजन्स नसलेल्या गटांशी असलेले गुणोत्तर. या फरकांमुळे द्रवाची स्निग्धता, मेलामाइनची पॉलिस्टरसोबतची सुसंगतता आणि इनॅमलच्या क्युरिंग गतीवर परिणाम होतो. पारंपरिक मेलामाइन रेझिन्स, बाजूच्या हायड्रॉक्सिल गटांसोबत अभिक्रिया करून, प्रामुख्याने पॉलिस्टरच्या रेणूंशी क्रॉसलिंक होतात. क्रॉसलिंकिंग अभिक्रिया आम्ल-उत्प्रेरित असल्यामुळे, १२०°C ते १५०°C दरम्यानच्या क्युरिंग तापमानात, तीव्र आम्ले सामान्यतः पॉलिस्टर रेझिन्सच्या क्रॉसलिंकिंग अभिक्रियेवर परिणाम करतात; तथापि, काही पॉलिस्टरना इनॅमल प्रणाली क्युर करण्यासाठी अत्यंत सौम्य आम्लांमध्ये अतिरिक्त आम्ल उत्प्रेरणाची आवश्यकता असते.

खालील घटना घडते: मेलामाइन-पॉलिएस्टरच्या क्रॉसलिंकिंग अभिक्रियेव्यतिरिक्त, ब्युटाईलेटेड मेलामाइन-फॉर्मल्डिहाइड रेझिनमध्ये स्व-संघनन अभिक्रिया देखील होते. म्हणजेच, अमिनो रेझिनमध्ये स्व-क्रॉसलिंकिंग होऊन मेलामाइन नेटवर्क संरचना तयार होते. ही अभिक्रिया मेलामाइन-पॉलिएस्टर अभिक्रियेसोबतच घडते आणि ती एक स्पर्धात्मक अभिक्रिया आहे. या अभिक्रियेचे कारण असे आहे की, ब्युटॉक्सी गटांव्यतिरिक्त, ब्युटाईलेटेड मेलामाइन-फॉर्मल्डिहाइड रेझिनमध्ये मुक्त हायड्रोकार्बन मिथाइल गट आणि इमिनो गटांमधील हायड्रोजन देखील असतात, जे सर्व एकमेकांशी अभिक्रिया करू शकतात. एकदा अमिनो रेझिनमध्ये स्व-क्रॉसलिंकिंग झाले की, ते आपली काही कार्ये गमावते.

जरी सेल्फ-क्रॉसलिंकिंगमुळे कोटिंग्जला अनेकदा अधिक कडकपणा आणि रासायनिक प्रतिकारशक्ती मिळते, तरी त्यामुळे लवचिकतेत लक्षणीय घट होते. पॉलिस्टर वार्निशमध्ये पुरेशी लवचिकता मिळवण्यासाठी...

 

图片31

हेक्सामेथॉक्सीमेथिल मेलामाइन (HMMM) हे एक पूर्णपणे हायड्रॉक्सीमेथिलेटेड आणि पूर्णपणे मेथिलेटेड मोनोमेरिक अमिनो रेझिन आहे. ब्युटाईलेटेड मेलामाइन-फॉर्मल्डिहाइडप्रमाणेच, गरम केल्यावर पॉलिस्टर रेझिनच्या हायड्रॉक्सिल गटांसोबत त्याची क्रॉस-लिंकिंग अभिक्रिया होते, ज्यामुळे एक न मऊ होणारा घन पदार्थ तयार होतो. मूलतः, आम्ल उत्प्रेरकाशिवाय, जास्त वेळ किंवा वाढलेले तापमान असूनही HMMM मध्ये स्व-क्रॉसलिंकिंग होत नाही. तथापि, तीव्र आम्ल उत्प्रेरकाच्या उपस्थितीत, मोठ्या प्रमाणातील HMMM मध्ये १५०°C तापमानावर स्व-क्रॉसलिंकिंग अभिक्रिया होते. याउलट, तीव्र आम्लाच्या अनुपस्थितीतही, पारंपरिक ब्युटाईलेटेड मेलामाइन आणि युरिया रेझिनमध्ये वाढत्या तापमानासोबत तीव्र स्व-क्रॉसलिंकिंग अभिक्रिया होतात.

अमिनो रेझिन्सची क्युरिंग प्रतिक्रिया:

मुख्य फिल्म-फॉर्मिंग मटेरियलच्या रेणूंना नेटवर्क संरचनेत क्रॉसलिंक करण्यासाठी अमिनो रेझिन्सचा वापर केला जात असल्यामुळे, अमिनो रेझिन्स आणि पेंट रेझिन्स यांच्यातील सह-संघनन अभिक्रिया अत्यंत महत्त्वाची आहे. इथरीकरण (विनिमय) अभिक्रिया हे याचे एक ठळक उदाहरण आहे.पेंट रेझिन्सवरील हायड्रॉक्सिल गट आणि अमिनो रेझिन्सवरील अल्कोक्सीमेथिल गट.

उष्णता आणि आम्ल उत्प्रेरकांच्या परिस्थितीत (सामान्यतः क्युरिंगच्या परिस्थितीत), क्रॉसलिंकिंग वेगाने होते, ज्यामुळे पेंटवरील सर्व उपलब्ध हायड्रॉक्सिल गट जोडले जातात. वास्तविक पाहता, जशी पॉलिमर नेटवर्क संरचना तयार होते, तशी अभिक्रियांकांची तरलता कमी होते, ज्यामुळे काही हायड्रॉक्सिल गट अभिक्रियेविना राहतात. सामान्यतः, जेव्हा कोटिंगमध्ये आदर्श प्रमाणापेक्षा जास्त प्रमाणात अमिनो रेझिन असते, तेव्हा उर्वरित अल्कोक्सी गट इतर अभिक्रियांमध्ये भाग घेऊ शकतात किंवा कोटिंग फिल्ममध्ये अभिक्रियेविना राहू शकतात. आधी सांगितल्याप्रमाणे, अमिनो रेझिन सहजपणे स्व-क्रॉसलिंक होतात आणि एकमेकांशी अभिक्रिया करतात, ज्यामुळे उत्पादनादरम्यान रेणूभारात वाढ होते. या अभिक्रिया कोटिंग क्युरिंग दरम्यान देखील घडतात. अशाप्रकारे, एक नकारात्मक घटक असण्याऐवजी, एक चांगला टिकाऊ, घट्ट बांधलेला पॉलिमर मॅट्रिक्स मिळवण्यासाठी अमिनो रेझिनचे एका विशिष्ट मर्यादेपर्यंतचे स्व-क्रॉसलिंकिंग आवश्यक आहे. अमिनो रेझिनचे तिन्ही कार्यात्मक गट स्व-क्रॉसलिंकिंग अभिक्रियांमध्ये भाग घेतात आणि तीव्र आम्लांद्वारे उत्प्रेरित केलेल्या पूर्णपणे अल्किलेटेड मेलामाइन रेझिन कोटिंग्जमध्ये, कोटिंग रेझिनसोबत इथर एक्सचेंज झाल्यानंतर या अभिक्रिया घडतात याचे पुरावे आहेत. बाह्य उत्प्रेरक किंवा दुर्बल आम्ल उत्प्रेरकांच्या अनुपस्थितीत, उच्च इमिनो/किंवा हायड्रॉक्सीमेथिल कार्यात्मकता असलेल्या मेलामाइन रेझिन प्रणालींमध्ये या स्व-क्रॉसलिंकिंग प्रतिक्रिया अधिक प्रमाणात घडतात. दोन्ही बाबतीत, एक चांगली नेटवर्क संरचना तयार होण्यासाठी एक किंचित स्व-पॉलिमरायझेशन प्रतिक्रिया महत्त्वपूर्ण असते.

अमिनो रेझिन क्रॉसलिंक्ड कोटिंग्जच्या क्युरिंग दरम्यान, फॉर्मल्डिहाइडचे निष्कासन आणि हायड्रोलिसिस या इतर प्रतिक्रिया देखील घडतात. सामान्य क्युरिंग तापमानावर फॉर्मल्डिहाइडचे निष्कासन सहजपणे होते, आणि अमिनो रेझिनच्या क्युरिंग दरम्यान फॉर्मल्डिहाइड बाहेर पडण्याचे हे जवळजवळ एकमेव कारण आहे; उर्वरित फॉर्मल्डिहाइड हा मुक्त फॉर्मल्डिहाइड असतो.

जेव्हा अमिनो रेझिन्स क्रॉसलिंक होऊन फिल्म्स तयार करतात आणि क्युअर होतात, तेव्हा काही हायड्रोलिसिस अभिक्रिया घडतात. या प्रक्रियेदरम्यान, काही अल्कोक्सीमेथिल गटांचे रूपांतर हायड्रॉक्सीमेथिल गटांमध्ये होते. उच्च इमिनो किंवा हायड्रॉक्सीमेथिल सामग्री असलेल्या मेलामाइन रेझिन्सचे हायड्रोलिसिस अल्कलीद्वारे उत्प्रेरित केले जाऊ शकते आणि ते सामान्य तापमानात हळूहळू देखील घडू शकते. यामुळे अमिनो रेझिन्समध्ये सेल्फ-क्रॉसलिंकिंग होण्याची शक्यता वाढते, ज्यामुळे साठवणुकीदरम्यान कोटिंगच्या चिकटपणात वाढ होते. हे टाळण्यासाठी, वॉटर-बेस्ड कोटिंग्जमध्ये पूर्णपणे मेथिलेटेड मेलामाइन रेझिन्स किंवा अल्कली हायड्रोलिसिसला प्रतिरोधक असलेले को-सॉल्व्हेंट्स वापरले जाऊ शकतात. पूर्णपणे अल्किलेटेड मेलामाइन रेझिन्स वॉटर-बेस्ड सिस्टीममध्ये अल्कली-उत्प्रेरित हायड्रोलिसिसला प्रतिरोधक असतात. पूर्णपणे अल्किलेटेड आणि अंशतः अल्किलेटेड मेलामाइन रेझिन्स वॉटर-बेस्ड सिस्टीममध्ये ॲसिड-उत्प्रेरित हायड्रोलिसिसला प्रतिरोधक नसतात; म्हणून, वॉटर-बेस्ड सिस्टीममध्ये ब्लॉक्ड ॲसिड उत्प्रेरक वापरणे आवश्यक आहे.

जर तुम्हाला अधिक जाणून घ्यायचे असेल तरक्रॉसलिंकिंग एजंटउत्पादनांसाठी, आमच्याशी संपर्क साधा.


पोस्ट करण्याची वेळ: १९-डिसेंबर-२०२५