Επιπλέον των συνθέσεων-πολυμερισμού υγρού καουτσούκ σιλικόνης (LSR/RTV-2), το λάδι σιλικόνης βινυλίου καθορίζει τον "βασικό χαρακτήρα", ενώ το υδρογόνο-που περιέχει λάδι σιλικόνης καθορίζει τον "σκελετό σταυροειδών δεσμών". Η επιλογή του σωστού λαδιού σιλικόνης που περιέχει υδρογόνο είναι η μισή μάχη που κερδίζεται για τη διαμόρφωση ενός επιτυχημένου προϊόντος.
Ενας. Λάδι σιλικόνης-που περιέχει υδρογόνο: Ο "αρχιτέκτονας" της προσθήκης-θεραπείας σιλικόνης.
Εάν συγκρίνουμε το δίκτυο σταυροσύνδεσης σιλικόνης με ένα κτίριο:
• Λάδι βινυλίου σιλικόνης=χαλύβδινος σκελετός (παρέχει τη δομή της κύριας αλυσίδας)
• Ενώσεις σκυροδέματος-που περιέχουν λάδι σιλικόνης=(παρέχει σημεία σύνδεσης σταυροειδών δεσμών)
• Οδηγίες κατασκευής καταλύτη πλατίνας=(ελέγχει την έναρξη της αντίδρασης)
Ο τύπος δομής, η περιεκτικότητα σε υδρογόνο και το μοριακό βάρος του υδρογόνου-που περιέχει λάδι σιλικόνης καθορίζουν άμεσα την πυκνότητα, την αντοχή και την ευελιξία αυτού του "κτίσματος".
Δυο. Δομή και ταξινόμηση του υδρογόνου-που περιέχει έλαια σιλικόνης
2.1Βασική Χημική Δομή Η χημική ονομασία του υδρογόνου-που περιέχει λάδι σιλικόνης είναι πολυμεθυλοϋδρογονσιλοξάνιο (PMHS) και η βασική του δομική μονάδα είναι:

Εν:
• Μ μονάδα: Τριμεθυλσιλόξυ (CH3)3SiO [1/2] – Τελική-ομάδα κάλυψης
• Μονάδα Mᴴ: Διμεθυλυδροσιλοξυ (CH3)2HSiO [1/2] – Υδρογόνο-περιέχει άκρο-κάλυμμα
• Μονάδα D: Διμεθυλσιλόξυ (CH3)2SiO [2/2] – Επαναλαμβανόμενη μονάδα κύριας αλυσίδας
• Μονάδα Dᴴ: Methylhydrosiloxy (CH3)HSiO [2/2] – Μονάδα κύριας αλυσίδας που περιέχει υδρογόνο-
2.2 Τρεις κύριοι δομικοί τύποι Με βάση την κατανομή των δεσμών Si-H στη μοριακή αλυσίδα, τα έλαια σιλικόνης που περιέχουν υδρογόνο-μπορούν να χωριστούν σε τρεις κατηγορίες:
τέλος-έλαια υδρογόνου σιλικόνηςΗ αντίδραση διασύνδεσης των ελαίων τελικής-υδρογόνου σιλικόνης εμφανίζεται κυρίως στα άκρα των μοριακών αλυσίδων, με αποτέλεσμα ένα μεγαλύτερο τμήμα αλυσίδας στο διασυνδεδεμένο δίκτυο. Ως εκ τούτου: • Χαμηλότερη πυκνότητα σταυροσύνδεσης • Χαμηλότερη σκληρότητα του βουλκανισμού • Μεγαλύτερη επιμήκυνση • Γενικά καλύτερη διαφάνεια (λιγότερα σημεία σταυροσύνδεσης, χαμηλότερη μικροσκοπική ανομοιογένεια)
Πλαϊνά-έλαια σιλικόνης υδρογόνουέχουν Si-H κατανεμημένο στην κύρια αλυσίδα, με κάθε μόριο να συμμετέχει σε πολλαπλά σημεία σταυροειδών δεσμών: • Υψηλή πυκνότητα σταυροειδών δεσμών • Υψηλή σκληρότητα του βουλκανισμού • Καλή αντοχή σε εφελκυσμό και σχίσιμο • Ωστόσο, η υπερβολική χρήση μπορεί εύκολα να οδηγήσει σε ευθραυστότητα της ένωσης.
Λάδια τελικής- και πλάγιας-υδροσιλικόνηςέχουν δει ταχεία και συνεχή αύξηση στη χρήση τα τελευταία χρόνια. Προσαρμόζοντας την αναλογία περιεκτικότητας σε υδρογόνο των ακραίων ομάδων/πλευρικών ομάδων, η δομή του διασυνδεδεμένου δικτύου μπορεί να ελεγχθεί σε ένα ευρύ φάσμα για να καλύψει τις ανάγκες διαφορετικών σεναρίων εφαρμογής.
2.3 Η ουσιαστική διαφορά μεταξύ υδροξυλικού ελαίου σιλικόνης και ελαίου σιλικόνης που περιέχει υδρογόνο-. Κοινή παρανόηση μεταξύ αρχαρίων:
σύγχυση υδρογόνου-που περιέχει λάδι σιλικόνης και έλαιο υδροξυλ σιλικόνης.
• Λάδι σιλικόνης-που περιέχει υδρογόνο (Si-H): Χρησιμοποιείται για προσθήκη-λαδιού σιλικόνης τύπου, διασυνδέεται με ομάδες βινυλίου και δεν απαιτεί νερό.
• Λάδι υδροξυλ σιλικόνης (Si-OH): Χρησιμοποιείται για συμπύκνωση-λαδιού σιλικόνης, συμπυκνώνεται και αφυδατώνεται με παράγοντες διασταύρωσης (όπως ορθοπυριτικό τετρααιθυλεστέρα).
Τα δύο έχουν εντελώς διαφορετικές χημικές ιδιότητες και δεν πρέπει ποτέ να αναμιγνύονται.
Τρία. Περιεκτικότητα σε Υδρογόνο: Το «Κόμβο» της Πυκνότητας Σταυροσύνδεσης
3.1 Ορισμός και μέτρηση της περιεκτικότητας σε υδρογόνο Η περιεκτικότητα σε υδρογόνο αναφέρεται στην ποσότητα των δεσμών Si{0}}H σε υδρογόνο-που περιέχει λάδι σιλικόνης και συνήθως εκφράζεται σε δύο μονάδες:
Ενότητα: Ορισμός: Τυπικό εύρος:
wt% Ποσοστό της μάζας Η στον δεσμό Si-H σε σχέση με τη συνολική μάζα 0,05%~1,6%
mol% Ποσοστό mole των μονάδων D^H σε σχέση με όλες τις μονάδες D 5%~100%
Στη βιομηχανία, η περιεκτικότητα σε υδρογόνο προσδιορίζεται συνήθως με χημικές μεθόδους (αντίδραση με περίσσεια αλκαλίου για τη μέτρηση του όγκου του υδρογόνου) ή με φασματοσκοπία υπέρυθρης ακτινοβολίας (η χαρακτηριστική κορυφή απορρόφησης του Si-H στα 2160 cm-1).
3.2Επίδραση της περιεκτικότητας σε υδρογόνο στην πυκνότητα διασύνδεσης
Η σχέση μεταξύ πυκνότητας σταυροδεσμών και περιεκτικότητας σε υδρογόνο και περιεκτικότητας σε βινύλιο μπορεί να προκύψει από την κλασική θεωρία ελαστικότητας καουτσούκ.
Βασικά συμπεράσματα:
• Όταν η περιεκτικότητα σε υδρογόνο είναι κάτω από τη στοιχειομετρία, η πυκνότητα σταυροδεσμών αυξάνεται γραμμικά με την αύξηση της περιεκτικότητας σε υδρογόνο.
• Όταν η περιεκτικότητα σε υδρογόνο υπερβαίνει τη στοιχειομετρία, η πυκνότητα σταυροδεσμών τείνει να κορεσθεί (περιορίζεται από την περιεκτικότητα σε βινύλιο).
• Η υπερβολική ποσότητα υδρογόνου-που περιέχει λάδι σιλικόνης όχι μόνο είναι άχρηστο, αλλά εισάγει και υπολείμματα Si-H που δεν έχουν αντιδράσει, οδηγώντας σε μειωμένη αντίσταση στη θερμότητα.
3.3 Η επίδραση της περιεκτικότητας σε υδρογόνο στη σκληρότητα της σκληρότητας (Shore A) σχετίζεται άμεσα με την πυκνότητα διασύνδεσης.
Πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι:

Σημείωση: Τα δεδομένα βασίζονται στο άκρο-υδρογόνο-που περιέχει λάδι σιλικόνης (ιξώδες 200 mPa·s), λάδι σιλικόνης βινυλίου με περιεκτικότητα σε βινύλιο 0,5 mol% και καταλύτη πλατίνας με 10 ppm.
Μοτίβο: Η σκληρότητα αυξάνεται περίπου γραμμικά καθώς η περιεκτικότητα σε υδρογόνο αυξάνεται από 0,05% σε 0,30%. πάνω από 0,50%, η αύξηση της σκληρότητας επιβραδύνεται, αλλά η ευθραυστότητα αυξάνεται σημαντικά.
3.4 Επίδραση της περιεκτικότητας σε υδρογόνο στις μηχανικές ιδιότητες:
Αντοχή σε εφελκυσμό και αντοχή σε σχίσιμο
Η επίδραση της περιεκτικότητας σε υδρογόνο στην αντοχή σε εφελκυσμό ακολουθεί μια ανεστραμμένη καμπύλη σχήματος U-:
• Χαμηλή περιεκτικότητα σε υδρογόνο (<0.10%): Insufficient crosslinking density, large slip space between molecular chains, low tensile strength (<3 MPa)
• Μέτρια περιεκτικότητα σε υδρογόνο (0,15~0,35%): Μέτρια πυκνότητα σταυροσύνδεσης, τα τμήματα της αλυσίδας μπορούν να αντέξουν την καταπόνηση και να έχουν συγκεκριμένο χώρο ολίσθησης, με αποτέλεσμα την υψηλότερη αντοχή σε εφελκυσμό (5~8 MPa)
• High hydrogen content (>0,50%): Η υπερβολική διασύνδεση, η περιορισμένη κίνηση του τμήματος της αλυσίδας, η συγκέντρωση τάσεων οδηγεί εύκολα σε θραύση, η αντοχή σε εφελκυσμό μειώνεται.
Η αντοχή σε σχίσιμο ακολουθεί παρόμοιο μοτίβο, με το εύρος της βέλτιστης περιεκτικότητας σε υδρογόνο ελαφρώς χαμηλότερο από τη βέλτιστη τιμή αντοχής σε εφελκυσμό.
Για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ευελιξία (όπως μανεκέν και εύκαμπτα καλούπια), συνιστάται μια σύνθεση χαμηλής-υδρογόνου-περιεκτικότητας. για δομικά στοιχεία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα σκεύασμα υψηλής-περιεκτικότητας-υδρογόνου.
3.5Επίδραση της περιεκτικότητας σε υδρογόνο στη διαφάνεια Η διαφάνεια της προσθήκης-πολυμερούς σιλικόνης περιορίζεται από δύο παράγοντες:
• Διασπορά πληρωτικού (τα συστήματα προσθήκης-πολυμερισμού συνήθως δεν έχουν ή έχουν ελάχιστο υλικό πλήρωσης, επομένως αυτός δεν είναι ο πρωταρχικός παράγοντας)
• Μικροσκοπική ομοιομορφία του διασταυρούμενου-δικτύου Μηχανισμός της επίδρασης της περιεκτικότητας σε υδρογόνο στη διαφάνεια:
• Χαμηλή περιεκτικότητα σε υδρογόνο: Αραιά-σημεία διασταυρούμενης σύνδεσης, ανομοιόμορφη τοπική διασταυρούμενη-σύνδεση, που ενδεχομένως οδηγεί σε μικροσκοπικό διαχωρισμό φάσεων → Ελαφρύ θόλωμα
• Μέτρια περιεκτικότητα σε υδρογόνο: Ομοιόμορφη διασταυρούμενη-σύνδεση, κανονικό δίκτυο → Βέλτιστη διαφάνεια (μετάδοση > 90%)
• Υψηλή περιεκτικότητα σε υδρογόνο: Υπερβολικά γρήγορη διασταύρωση-διασύνδεση, σχηματισμός εντοπισμένων μικροπεριοχών υψηλής-πυκνότητας
Για σιλικόνη οπτικής ποιότητας (ενθυλάκωση LED, οπτικοί φακοί), συνιστάται ο έλεγχος της περιεκτικότητας σε υδρογόνο εντός της περιοχής 0,15~0,25% κ.β.
3.6 Επίδραση της περιεκτικότητας σε υδρογόνο στην αντοχή στη θερμότητα Η θερμική αντίσταση του καουτσούκ σιλικόνης επηρεάζεται κυρίως από τους ακόλουθους παράγοντες:
• Θερμική σταθερότητα οξείδωσης της κύριας αλυσίδας (υψηλή ενέργεια δεσμού Si-Ο, καλή βασική αντίσταση στη θερμότητα)
• Θερμική σταθερότητα σημείων σταυροσύνδεσης
• Θερμική οξείδωση του υπολειπόμενου Si-H Επίδραση της περιεκτικότητας σε υδρογόνο στην αντίσταση στη θερμότητα:
• Κατάλληλη περιεκτικότητα σε υδρογόνο: σχηματίζει σταθερούς σταυροδεσμούς Si{-C-C-Si, εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα (μακροχρόνια χρήση στους 200 βαθμούς )
• Υπερβολική περιεκτικότητα σε υδρογόνο: το υπολειπόμενο Si-H οξειδώνεται εύκολα σε υψηλές θερμοκρασίες, οδηγώντας σε θραύση της κύριας αλυσίδας και υποβάθμιση του δικτύου σταυροειδών δεσμών, που εκδηλώνεται ως μαλάκωμα, κολλητικότητα και μειωμένες μηχανικές ιδιότητες σε υψηλές θερμοκρασίες.
Βιομηχανική εμπειρία: η περιεκτικότητα σε υδρογόνο θα πρέπει να προστεθεί στο 90~95% της στοιχειομετρικής αναλογίας για να εξασφαλιστεί επαρκής σταυροσύνδεση, αποφεύγοντας τα υπολείμματα Si-H.
For high-temperature applications (>200 μοίρες ), συνιστάται η χρήση σκευασμάτων τελικού-υδρογόνου ή χαμηλής-περιεκτικότητας σε υδρογόνο.
3.7Επίδραση της περιεκτικότητας σε υδρογόνο στην απόδοση της διαδικασίας Διάρκεια ζωής στο δοχείο: Η ίδια η περιεκτικότητα σε υδρογόνο έχει μικρή άμεση επίδραση στη διάρκεια ζωής του δοχείου (η διάρκεια ζωής στο δοχείο ελέγχεται κυρίως από την ποσότητα του καταλύτη και των αναστολέων πλατίνας).
Ωστόσο, τα σκευάσματα υψηλής περιεκτικότητας σε υδρογόνο έχουν συχνά τα ακόλουθα προβλήματα διαδικασίας:
• Πιο συμπυκνωμένη εξώθερμη αντίδραση (περισσότερο Si-H ανά μονάδα όγκου συμμετέχει στην αντίδραση), που οδηγεί σε τοπική αύξηση της θερμοκρασίας και μειώνοντας έμμεσα τη διάρκεια ζωής του δοχείου.
• Πιο ευαίσθητο στους καταλύτες. ακόμη και ίχνη ακαθαρσιών μπορούν να προκαλέσουν "εκρηκτικό πολυμερισμό". Ταχύτητα ωρίμανσης: Στην ίδια δόση καταλύτη:
• Υψηλότερη περιεκτικότητα σε υδρογόνο έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ταχύτητα σκλήρυνσης (περισσότερες θέσεις αντίδρασης).
• Ωστόσο, η πραγματική ταχύτητα σκλήρυνσης εξαρτάται περισσότερο από την αναλογία αντιστοίχισης Si-H/Si{{1}Vi και τη συγκέντρωση του καταλύτη.
Ιδιότητες αποκαλουπώματος: Τα σκευάσματα υψηλής περιεκτικότητας σε υδρογόνο έχουν υψηλή πυκνότητα σταυροδεσμών, ελαφρώς μεγαλύτερη συρρίκνωση βουλκανισμού και πολύπλοκη πρόσφυση στα καλούπια. Η ποσότητα του παράγοντα απελευθέρωσης πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα με το συγκεκριμένο υλικό καλουπιού.
Τέσσερα. Μοριακό Βάρος: Ένας «Ρυθμιστής» στην Κλίμακα Δικτύου
4.1 Σχέση μεταξύ μοριακού βάρους και ιξώδους Το μοριακό βάρος του υδρογόνου-που περιέχει λάδι σιλικόνης συνήθως δεν μετριέται απευθείας, αλλά χαρακτηρίζεται από κινηματικό ιξώδες (mm²/s ή mPa·s, 25 μοίρες).
Κοινές περιοχές ιξώδους για λάδια σιλικόνης που περιέχουν υδρογόνο- που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία:
| Βαθμός ιξώδους | Εύρος ιξώδους (mPa·s, 25 μοίρες) | Κατά προσέγγιση Μοριακό Βάρος | Τυπικές εφαρμογές Επίστρωση με ψεκασμό |
| Χαμηλό ιξώδες | 20-50 | 1,000~2,500 | Λεπτή-Κόλλα καλουπιού γενικής ενθυλάκωσης λεπτής στρώσης |
| Μεσαίου ιξώδους | 100-500 | 5,000-15,000 | Ηλεκτρονική ενθυλάκωση με πάχος-Προϊόντα με τοίχωμα |
| Υψηλό ιξώδες | 1,000-10,000 | 30,000-80,000 | Δομικά στοιχεία υψηλής-αντοχής |
4.2 Επίδραση του μοριακού βάρους στη δομή του δικτύου σταυροσύνδεσης Το μοριακό βάρος του υδρογόνου-που περιέχει λάδι σιλικόνης καθορίζει το μοριακό βάρος μεταξύ των σταυροδεσμών (Μοριακό βάρος μεταξύ σταυροδεσμών, Mc): Χαμηλού μοριακού βάρους υδρογόνο-που περιέχει λάδι σιλικόνης:
• Μικρές μοριακές αλυσίδες, μικρή απόσταση μεταξύ των σταυροδεσμών
• Πυκνό δίκτυο σταυροσύνδεσης αλλά μικρά τμήματα αλυσίδας
• Υψηλή σκληρότητα και υψηλός συντελεστής βουλκανισμού
• Χαμηλή επιμήκυνση και κακή ελαστικότητα
• Δομή παρόμοια με "κοντές ράβδοι χάλυβα + πυκνοί κόμβοι" Υψηλού μοριακού βάρους υδρογόνο-που περιέχει λάδι σιλικόνης:
• Μακριές μοριακές αλυσίδες, μεγάλη απόσταση μεταξύ των σταυροδεσμών
• Αραιό δίκτυο σταυροσύνδεσης αλλά τμήματα μεγάλης αλυσίδας
• Μαλακό βουλκανισμό με χαμηλό συντελεστή
• Υψηλή επιμήκυνση και καλή ελαστικότητα
• Δομή παρόμοια με "μακριές χαλύβδινες ράβδους + αραιούς κόμβους"
4.3Επίδραση μοριακού βάρους στις μηχανικές ιδιότητες
Μηχανισμός: Στο-διασυνδεδεμένο δίκτυο που σχηματίζεται από υδρογόνο υψηλού μοριακού βάρους-που περιέχει λάδι σιλικόνης, τα τμήματα μακράς αλυσίδας μπορούν να προσανατολιστούν και να επεκταθούν υπό πίεση, απορροφώντας περισσότερη ενέργεια, με αποτέλεσμα υψηλότερη αντοχή σε εφελκυσμό και σχίσιμο. Χαμηλού μοριακού βάρους υδρογόνο-που περιέχει λάδι σιλικόνης σχηματίζει ένα δίκτυο που είναι πολύ άκαμπτο, οδηγώντας σε συγκέντρωση τάσεων και πρόωρη θραύση.
4.4 Η επίδραση του μοριακού βάρους στην πτητική ύλη Αυτός είναι ένας συχνά αγνοούμενος αλλά κρίσιμος παράγοντας:
• Χαμηλού μοριακού βάρους υδρογόνο-έλαιο σιλικόνης (<200 mPa·s): Contains more oligomers, resulting in high volatile matter (>1%)
• High molecular weight hydrogen-containing silicone oil (>1000 mPa·s): Χαμηλή πτητική ύλη (<0.5%) Hazards of excessively high volatile matter:
• Οι ενώσεις χαμηλού μοριακού βάρους εξατμίζονται κατά τη διάρκεια του βουλκανισμού, σχηματίζοντας ομίχλη λαδιού ή ομίχλη-στην επιφάνεια του προϊόντος
• Σε εφαρμογές ηλεκτρονικής συσκευασίας, τα πτητικά μολύνουν εξαρτήματα.
• Σε εφαρμογές υψηλής-θερμοκρασίας, τα πτητικά προκαλούν φυσαλίδες και κενά.
• Σε οπτικές εφαρμογές, τα πτητικά συμπυκνώνονται στην επιφάνεια του φακού, επηρεάζοντας τη μετάδοση του φωτός.
Αρχές επιλογής:
• Electronic/Optical Grade Applications: Select high viscosity (>1000 mPa·s) ή χαμηλής πτητικότητας εξευγενισμένο υδρογόνο-που περιέχει λάδι σιλικόνης.
• Γενικές Βιομηχανικές Εφαρμογές: Το μεσαίο ιξώδες (100~500 mPa·s) είναι αρκετό.
• Βιομηχανικά καλούπια που απαιτούν γρήγορο ξεκαλούπωμα: Το χαμηλό ιξώδες είναι αποδεκτό, αλλά εξασφαλίζεται επαρκής βουλκανισμός.
4.5Επίδραση του μοριακού βάρους στη διαδικασία ανάμιξης
Το λάδι σιλικόνης{0}}που περιέχει υδρογόνο πρέπει να αναμιγνύεται ομοιόμορφα με λάδι σιλικόνης βινυλίου, πληρωτικά και πρόσθετα:
• Χαμηλού ιξώδους υδρογόνο-που περιέχει λάδι σιλικόνης: εύκολο στη διασπορά και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας ανάμειξης, αλλά τείνει να «σέρνεται» στην επιφάνεια πλήρωσης, με αποτέλεσμα την ανομοιόμορφη κατανομή.
• Υψηλού ιξώδους που περιέχει υδρογόνο-έλαιο σιλικόνης: δύσκολο να αναμειχθεί, απαιτεί μεγαλύτερο χρόνο ανάμειξης ή μεγαλύτερη δύναμη διάτμησης, αλλά μόλις διασκορπιστεί ομοιόμορφα, έχει καλύτερη σταθερότητα αποθήκευσης.
Στις πραγματικές συνθέσεις, υιοθετείται συχνά μια στρατηγική συνδυασμού υψηλού και χαμηλού ιξώδους για την εξισορρόπηση της ικανότητας επεξεργασίας και της απόδοσης.
Πέντε. Αρχές επιλογής υδρογόνου-Που περιέχει λάδι σιλικόνης: Από τη θεωρία στην πράξη
Υδρογόνο-Απόφαση επιλογής λαδιού που περιέχει σιλικόνη
Αντιστοίχιση του κατάλληλου υδρογόνου-Τύπος λαδιού σιλικόνης που περιέχει με βάση σενάρια εφαρμογής
Σενάρια εφαρμογής:
Ηλεκτρονικά/Ηλεκτρικά: Χαμηλή πτητότητα, υψηλή καθαρότητα, περιεκτικότητα σε υδρογόνο 0,5-1,0%
Χύτευση/Βιομηχανική: Μεσαίο ιξώδες, ισορροπημένη απόδοση, περιεκτικότητα σε υδρογόνο 0,3-0,8%
Ιατρικά/Τρόφιμα: Υψηλή ασφάλεια, χαμηλά υπολείμματα, περιεκτικότητα σε χλώριο 0,2-0,5%
Επαλήθευση της πυκνότητας διασύνδεσης και των συνθηκών βουλκανισμού
5.1Επιλογή Πίνακα Αποφάσεων
| Σενάρια εφαρμογής | Συνιστώμενοι τύποι δομής | Περιεκτικότητα σε υδρογόνο (wt%) | Συνιστώμενο ιξώδες (mPa·s) | Βασικά ζητήματα |
| Κόλλα καλουπιών ακριβείας | Τερματισμός-πλευρικής συγκράτησης υδρογόνου | 0.15-0.30 | 200-500 | Μέτρια σκληρότητα, υψηλή επιμήκυνση, εύκολο ξεκαλούπωμα |
| Ηλεκτρονική σύνθεση γλάστρας | Πλαϊνή-Πλάγια συγκράτηση υδρογόνου ή τελική-πλευρική συγκράτηση υδρογόνου | 0.20-0.40 | 500-2000 | Χαμηλή πτητικότητα, υψηλή θερμική αγωγιμότητα, μόνωση |
| Οπτική συσκευασία LED | Τέλος -Περιορισμός υδρογόνου | 0.10-0.20 | 1000-5000 | Υψηλή διαφάνεια, χαμηλή πτητότητα, αντοχή σε υψηλή θερμοκρασία |
| Επικάλυψη/Ψεκασμός | Τερματικός-πλευρικός περιορισμός υδρογόνου ή τερματικός-πλευρικός περιορισμός υδρογόνου | 0.05-0.15 | 20-100 | Χαμηλό ιξώδες, ψεκαστικό, εύκαμπτο |
| Κόλλες/Σφραγιστικά | Τερματισμός-πλευρικής συγκράτησης υδρογόνου | 0.20-0.50 | 100-500 | Μέτρια σκληρότητα, ισχυρή πρόσφυση |
| Ανθρώπινα Μοντέλα/Προθετικά | Τέλος- Περιορισμός υδρογόνου | 0.05~0.12 | 500-2000 | Εξαιρετικά-μαλακό, υψηλή επιμήκυνση, χαμηλή σκληρότητα |
| High-Temperature Curing Parts (>200 μοίρες) | Τέλος- Περιορισμός υδρογόνου | 0.10-0.20 | 1000+ | Χαμηλό υπόλειμμα Si-H, αντοχή στη θερμική γήρανση |
| Γραμμή Παραγωγής Rapid Demolding | Πλαϊνή -Περιορισμός υδρογόνου | 0.30-0.60 | 100-300 | Γρήγορη σκλήρυνση, υψηλή σκληρότητα |
5.2 Αρχές αντιστοίχισης με λάδια σιλικόνης βινυλίου
Η επιλογή των ελαίων σιλικόνης-που περιέχουν υδρογόνο πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε ζεύγη με λάδια σιλικόνης βινυλίου.
Στοιχειομετρική αναλογία: Ιδανική γραμμομοριακή αναλογία αντίδρασης: Moles Si-H / Moles Si-Vi=1.0 Εμπειρική αναλογία στη βιομηχανική πρακτική: R=Moles Si-H / Moles Si{{5}Vi • R < 1.0: Υπερβολική ανεπαρκής διασύνδεση,{7} κολλώδης επιφάνεια βουλκανισμού • R=1.0~2.0: Ιδανικό εύρος, επαρκής διασύνδεση, ισορροπημένη απόδοση • R > 2.0: Περίσσεια Si-H, υψηλό υπολειπόμενο Si-H, μειωμένη αντίσταση στη θερμότητα, κακή-μακροπρόθεσμη αξιοπιστία.
5.3Συνήθεις παρανοήσεις στην επιλογή
Παρανόηση 1: Υψηλότερη περιεκτικότητα σε υδρογόνο σημαίνει ταχύτερη σκλήρυνση. Σωστή απάντηση: Η ταχύτητα σκλήρυνσης εξαρτάται κυρίως από τη συγκέντρωση και τη δραστηριότητα του καταλύτη πλατίνας. η περιεκτικότητα σε υδρογόνο έχει δευτερεύουσα επίδραση. Η υπερβολική περιεκτικότητα σε υδρογόνο μπορεί στην πραγματικότητα να οδηγήσει σε ανομοιόμορφη σκλήρυνση λόγω τοπικής υπερ-διασταύρωσης.
Εσφαλμένη αντίληψη 2: Η ανάμειξη είναι πάντα πιο εύκολη από το υδρογόνο-χαμηλού ιξώδους-.
Σωστή απάντηση: Αν και το χαμηλό ιξώδες είναι πράγματι πιο εύκολο να αναμειχθεί, έχει υψηλότερη μεταβλητότητα και είναι επιρρεπές σε "μετανάστευση" εντός του συστήματος, που ενδεχομένως οδηγεί σε στρωματοποίηση και ανομοιόμορφη απόδοση μετά από-μακροπρόθεσμη αποθήκευση.
Εσφαλμένη αντίληψη 3: Το τέλος-που περιέχει υδρογόνο-περιέχει λάδι σιλικόνης έχει χειρότερη απόδοση από το έλαιο σιλικόνης που περιέχει το πλευρικό-υδρογόνο-που περιέχει.
Σωστή απάντηση: Τα δύο είναι κατάλληλα για διαφορετικές εφαρμογές. Το άκρο-που περιέχει υδρογόνο-περιέχει λάδι σιλικόνης συχνά υπερέχει από την πλευρά-που περιέχει υδρογόνο-που περιέχει λάδι σιλικόνης όσον αφορά τη διαφάνεια και την ευελιξία, καθιστώντας το την προτιμώμενη επιλογή για οπτικές και ευέλικτες εφαρμογές.
Εσφαλμένη αντίληψη 4: Το λάδι σιλικόνης που περιέχει υδρογόνο-μπορεί να αποθηκευτεί ανοιχτά για παρατεταμένες περιόδους.
Σωστή απάντηση: Οι δεσμοί Si-H είναι ευαίσθητοι στην υγρασία και το οξυγόνο. Η μακροχρόνια- έκθεση στον αέρα θα προκαλέσει αργή υδρόλυση και οξείδωση, οδηγώντας σε μείωση της περιεκτικότητας σε υδρογόνο, αλλαγές ιξώδους και δημιουργία φυσαλίδων υδρογόνου. Πρέπει να φυλάσσεται σε σφραγισμένο, ελαφρύ-και ξηρό περιβάλλον.
5.4 Τεχνικές συστάσεις από την DeepSea Technology
Με βάση την παραπάνω ανάλυση, η Shanghai Silicon Power Materials Co., Ltd. συνιστά τα εξής:
• Πρώτα, ορίστε στόχους απόδοσης και, στη συνέχεια, επιλέξτε υδρογόνο-που περιέχει λάδια σιλικόνης: Δώστε προτεραιότητα στη σκληρότητα, την επιμήκυνση, τη διαφάνεια και την αντίσταση στη θερμοκρασία πριν κάνετε μια επιλογή.
• Ξεκινήστε με δοκιμές μικρής-κλίμακας: Οι θεωρητικοί υπολογισμοί πρέπει να παρέχουν μια αρχική διατύπωση. Προσδιορίστε τις βέλτιστες παραμέτρους μέσω δοκιμών μικρής-κλίμακας (συνιστώνται τουλάχιστον 3 διαβαθμίσεις περιεκτικότητας σε υδρογόνο).
• Δώστε προσοχή στη σταθερότητα αποθήκευσης: Επιλέξτε λάδια σιλικόνης χαμηλής-πτητικής, υψηλής{1} καθαρότητας-υδρογόνου-για να αποφύγετε τις διακυμάνσεις της απόδοσης κατά παρτίδα-σε-παρτίδα.
• Εξετάστε το Si-H/Si-Vi σε ζεύγη: Μην επιλέγετε μεμονωμένα λάδια σιλικόνης-που περιέχουν υδρογόνο. πρέπει να σχεδιάζονται σε συνδυασμό με λάδια σιλικόνης βινυλίου.
• Τα καλοκαιρινά σκευάσματα απαιτούν πρόσθετη επικύρωση: Οι αλλαγές στην αντιδραστικότητα σε υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν υπερβολικά σύντομες περιόδους λειτουργίας ή μη φυσιολογική σκλήρυνση το καλοκαίρι σε σκευάσματα που πέρασαν την χειμερινή επικύρωση.
Εξι. Συμπέρασμα Η επιλογή ενός ελαίου σιλικόνης-που περιέχει υδρογόνο είναι μια "τέχνη του εμπορίου-."
• Σκληρότητα ή ευκαμψία; → Ρυθμίστε την περιεκτικότητα σε υδρογόνο
• Αντοχή ή επιμήκυνση; → Ρύθμιση μοριακού βάρους
• Διαφάνεια ή αντοχή στη θερμοκρασία; → Προσαρμογή τύπου δομής
• Γρήγορη σκλήρυνση ή μεγάλος χρόνος λειτουργίας; → Ρυθμίστε τον καταλύτη και τον αναστολέα. Δεν υπάρχει "καλύτερο" υδρογόνο-που να περιέχει λάδι σιλικόνης, μόνο το "πιο κατάλληλο".
Η κατανόηση της εγγενούς σχέσης μεταξύ της δομής, των παραμέτρων και της απόδοσης είναι ζωτικής σημασίας για τον σίγουρο σχεδιασμό της σύνθεσης, αντί να βασίζεται σε δοκιμή και σφάλμα για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα.
Σχετικά με την τεχνολογία Deepsea:
Η Jiujiang Deepsea Technology Development Co., Ltd. έχει εμπλακεί σε βάθος στον τομέα των εξειδικευμένων χημικών οργανοπυριτίου για πολλά χρόνια, παρέχοντας μια πλήρη γκάμα προϊόντων υδρογόνου-που περιέχουν πετρέλαιο σιλικόνης (άκρο-περιέχει, πλευρά-περιέχει, άκρο-πλευρά{001, περιεκτικότητα σε υδρογόνο, m~co 0,05~1,6 wt%) και μπορεί να παρέχει προσαρμοσμένες προτάσεις σύνθεσης σύμφωνα με τις συγκεκριμένες εφαρμογές των πελατών.

