二季戊四醇六丙烯酸酯(Easmer DPHA)常见问答
发布时间:
2025-07-27
引言:
二季戊四醇六丙烯酸酯(DPHA,CAS#29570-58-9)是辐射固化技术领域中的基石单体。其高官能度和反应性使其在各种涂料、油墨和胶粘剂应用中实现卓越性能不可或缺。本文旨在以客户与我公司技术支持人员之间的模拟对话形式,解答关于本公司产品Easmer DPHA的常见问题,提供精确且技术严谨的见解。
客户: 早上好。我有些关于贵公司Easmer DPHA产品的问题。我们正在评估其在高性能涂料应用中的适用性,希望能得到一些详细的技术澄清。
技术支持: 早上好。我很乐意为您提供帮助。请随时提出您的问题。我们的目标是确保您对Easmer DPHA的性能和正确操作有全面的了解。
客户: 好的。我们从基础开始。
问题1:Easmer DPHA究竟是什么?其关键的分子特征是如何影响其性能的?
技术支持: Easmer DPHA,即二季戊四醇六丙烯酸酯(CAS号:29570-58-9),是一种高官能度丙烯酸酯单体。从化学角度来看,它主要由二季戊四醇的五丙烯酸酯和六丙烯酸酯混合物组成。“六丙烯酸酯”的名称指的是每个分子理论上最多有六个丙烯酸酯基团,这有助于其在聚合时形成高交联密度。
其关键分子特征包括:
高官能度: Easmer DPHA的平均官能度接近6,这意味着它具有大量的活性双键。这一特性对于在紫外线(UV)或电子束(EB)照射下实现快速固化并形成致密交联聚合物网络至关重要。
空间位阻: 二季戊四醇核心提供了相对刚性且庞大的结构。在提供高官能度的同时,这种分子几何结构可以影响聚合过程中的粘度和链迁移率,从而影响最终的薄膜性能。
不含挥发性有机化合物(VOCs): 作为一种反应性单体,DPHA在固化过程中完全融入聚合物基质,无需使用溶剂,因此有助于实现低或零VOC配方。
这些特性共同赋予了固化薄膜卓越的性能,包括高硬度、优异的耐磨和耐刮擦性以及良好的耐化学性。
客户: 这清楚地说明了它的基本结构。接下来,我们对其物理性质特别感兴趣。
问题2:能否详细说明DPHA的典型物理性质,例如粘度等,以及这些性质如何影响配方?
技术支持: 当然。Easmer DPHA通常呈现为透明、无色至浅黄/橙色液体。其粘度是一个关键特性,通常在25°C时为3000至7000 cP。某些变体或特定等级可能表现出稍高的粘度,最高可达10,000 cP。与低官能度丙烯酸酯相比,DPHA固有的较高粘度可归因于其分子大小和高官能度,导致更大的分子间相互作用。产品规格详见产品TDS.
在配方影响方面:
粘度控制: Easmer DPHA固有的高粘度通常需要与低粘度单体(稀释剂)结合使用,以达到涂料和油墨所需的施工粘度。仔细选择这些稀释剂对于保持最佳固化速度和最终薄膜性能至关重要。
薄膜硬度: Easmer DPHA的高玻璃化转变温度(Tg),通常在90°C左右,意味着固化后可形成非常坚硬和刚性的薄膜。这使其成为需要高表面耐久性的应用的绝佳选择。
润湿性和流平性: 尽管粘度较高,但通过适当配方,含有DPHA的体系可以表现出良好的润湿性和流平性,这归因于其反应性以及在固化过程中降低表面张力的能力。
客户: 谢谢。这让我们对它的物理特性有了更好的了解。现在,我们来谈谈它的实际应用。
问题3:Easmer DPHA在哪几个特定的应用领域表现出色?它在这些领域提供了哪些性能优势?
技术支持: Easmer DPHA高反应性与所得薄膜性能的独特结合,使其在多个高性能领域中极具价值,主要应用于UV/EB固化体系。
其主要应用领域包括:
UV/EB 固化涂料:
木器涂料: 用于地板、家具和橱柜,DPHA提供卓越的耐磨、耐刮擦和耐化学性,以及快速固化,这对于高速生产线至关重要。
塑料涂料: 用于汽车内饰、电子元件和消费品,它赋予耐用、坚硬且通常美观的表面。
金属涂料: 为工业应用提供保护和装饰性能。
光学涂料: 其透明度和硬度使其适用于光学薄膜和显示器的硬涂层。
UV/EB 固化油墨:
印刷油墨: 在胶印、柔版、丝网和凹版印刷中,DPHA有助于快速固化、优异的附着力、高光泽度和耐摩擦性,这对于高质量图形和包装至关重要。
阻焊油墨: 其耐化学性在电子应用中非常有益。
UV固化胶粘剂: 为各种基材提供牢固、快速固化的粘合,特别是在需要高粘合强度和耐环境性的情况下。
电子产品: 用于光刻胶、封装剂和显示器微光学元件的配方,利用其精确的可固化性和耐用的聚合物结构。
持续观察到的性能优势是:极快的固化速度、高交联密度、卓越的硬度、优异的耐磨和耐刮擦性、出色的耐化学性、对各种基材的良好附着力以及低收缩率。这些特性使Easmer DPHA成为需要坚固耐用表面的苛刻应用的优选。
客户: 应用范围真是令人印象深刻。最后,我还有几个技术问题。
问题4:Easmer DPHA粘度较高,在配方设计时有哪些调整策略?
技术支持: 一般我们有三个建议:
复配低粘度单体: 将Easmer DPHA与低粘度的单官能或双官能单体(如Easmer IBOA、Easmer HDDA、Easmer TPGDA)复配使用,是降低体系整体粘度最常用的方法。
适当加热: 在操作和施工过程中,将配方体系适当加热(如至40-60°C),可以显著降低DPHA的粘度,改善流动性。
选择改性产品: 选用粘度相对较低的改性DPHA产品,例如乙氧基化PETA(Easmer PPTTA),它在保持高官能度的同时,分子链更灵活,粘度更低。
问题5:Easmer DPHA固化膜出现脆裂如何解决?
技术支持: 这是高交联体系的典型问题,请按此方案调整:
这可能是因官能度过高(>30%)而引起,请添加15-20%单官能单体(如Easmer LA或Easmer IBOA),也可以调整配方中聚氨酯丙烯酸酯低聚物的比例。
也有可能是固化速率过快引起,可降低光强至80-120 mW/cm²。
问题6:Easmer DPHA是否符合RoHS 2.0及REACH法规?
技术支持: 当前产品满足:
RoHS 2.0:Cd/Pb/Cr⁶⁺/Hg/PBBs/PBDEs均未检出(ICP-OES检测限0.1ppm)
REACH:已完成SVHC通报(CAS 29570-58-9),不含>0.1%的CMR物质
客户: 这非常有帮助,也很全面。感谢您的详细技术解释。我们现在对Easmer DPHA有了更清晰的认识。
技术支持: 不客气。如果在您的评估或实施阶段需要进一步咨询,我们的技术团队随时为您提供支持。我们致力于帮助客户安全有效地利用我们的产品。
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