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低分子聚异丁烯的应用介绍

栏目:行业动态 发布时间:2019-11-23 浏览量: 5860
低分子聚异丁烯应用最广泛的三种分子量类型分别为1000,1300,和2400的分子量。我司专业生产低分子聚异丁烯,现将低分子聚异丁烯的性质和常规应用介绍如下,希望对贵公司产品的研发和更新有所帮助。

 低分子聚异丁烯应用最广泛的三种分子量类型分别为10001300,和2400的分子量。我司专业生产低分子聚异丁烯,现将低分子聚异丁烯的性质和常规应用介绍如下,希望对贵公司产品的研发和更新有所帮助。

低分子聚异丁烯的性质

PIB是一种透明、粘稠的液体、具有纯净性、相溶性、氧化安定性、润滑性、抗剪切性,增粘性、高温分解性、不透气憎水性、乳化性、兼容性及流动性、柔韧性、稳定性、密封性、降凝剂的感受性好,不含硫、氮、氧的碳氢聚合物。

1  纯净性:PIB无色、无味、无毒。动物体的毒性试验表明PIB对健康无显著的伤害,在使用时不需进行特别处理。

2  相溶性:与绝大多数烃类相溶,包括非氧化溶剂如稀释剂、氯化溶剂如四氯化碳、以及部分脂类如醋酸丁脂中。但在大多数氧化溶剂中不溶如丙酮,乙醇和异丙醇等。

3  氧化稳定性:PIB具有良好的抗氧化能力,在空气中温升达高到120℃而不氧化,暴露在空气中数年仍然可以保持原有的弹性和粘性。PIB经长时间加热或紫外线照射都极为稳定。

4  润滑性能:PIB具有很高的粘度指数表现出极佳的粘温特性和润滑性,能够单独或与其它的润滑剂、润滑油、润滑脂复合,制成多种用途的润滑油品。

5  剪切稳定性:PIB具有良好的剪切稳定性,PIB2400内加15%在大连研发中心测试(SSI)仅为2.4。在润滑油产品应用方面表现出显著的优越性。

6  增粘性:根据PIB聚合的分子量不同,粘度不同。因此可以根据不同的需求选择不同的PIB产品,来提高其它油品的粘度和粘度指数。

7  蒸发损失及热分解:PIB的蒸发损失小,PIB350℃高温条件下直接断链方式热分解成低分子量产品,但无任何残留物。

8  不透气性/憎水性:PIB的分子链间保持紧密的分布,可以屏蔽水蒸汽及其他气体,同时具有极强的憎水性。

9  乳化性能:使用阴离子、阳离子及非离子乳化剂的情况下,容易将PIB乳化,通常的技术和设备就可以制备以PIB为组份的水-油或油-水乳化剂。高分子量PIB的乳化需要加热和更激烈的搅拌。

10 兼容性:PIB与多数有机物质相互兼容,用作粘合、混合剂和塑料产品等。也可以用粘合剂、纸桨、聚乙烯醋酸脂乳化液和丁二烯-苯乙烯乳化液等乳化后使用。

11  分子量分布指数:分子量分布指数是指聚合物重均分子量与数均分子量的比率。在同样分子量的聚合物中,PIB具有较低的分子量分布指数,分子量分布指数低表明聚合物的分子大小等同性好。PIB可以生产成分子量较低但闪点高的特殊产品。

12  电性能:PIB是一种长链状碳化氢,完全没有无机物和电解质成分,电绝缘性优秀,稳定性好。电容率几乎不随温度变化,如果温度降低介质损耗因素和体积电阻率还会降低。

13  化学性质:PIB末端具有双重结合极为稳定,是一种具有双键的烯烃,在一定的条件下可以与其他物质发生化学反应。

低分子聚异丁烯的应用

PIB可应用于炼油、化工、电工、建筑、食品、印刷、医疗、农业等许多工业部门,广泛用于内燃机油复合剂、车辆和工业润滑油、润滑脂、电器用油、粘合剂、密封剂、炸药、食品、医药、植物等方面。

油品添加剂组份:1 使用PIB13002300MA反应生成PIBSA,再与多烯多胺或多元醇反应生成丁二酰亚胺或丁二酸酯即无灰分散剂。2 PIBP2S5反应,再与环氧乙烷反应生成无灰磷酸酯,分散性不及丁二酰亚胺,但漆膜生成量少。无灰分散剂是润滑油添加剂的重要组分。

乳化炸药的乳化剂:使用PIB1300生产的无灰分散剂取代Span-80作为乳化剂,可以提高乳胶体粘度,改变乳化炸药外观形态-弹塑态,提高贮存期。

无灰分散剂的研制成功:一是使用PIB作为清净分散剂长侧链的亲油基效果最好。二是酰化反应是将极性基团相连接的简便易行办法。三是碱性氮对低温沉积物或油泥有抑制作用

分子量对相对分散性影响:相对分散性及粘度随分子量增大而增大。使用PIB2300生产的高分子量无灰分散剂将逐渐成为油品添加剂的主流产品。

一,PIB在润滑油上的应用(一)

-齿轮/液压油、压缩机油

齿轮油:PIB是调配齿轮油经常使用的一种增粘剂,与适宜的基础油配合可以调制各种级别的车辆齿轮油、蜗轮蜗杆油、油膜轴承油及工业齿轮油。

液压油:PIB的剪切安定性、氧化安定性、水解安定性等性能十分优良,并且具有适宜的粘温特性,在液压油品中广泛应用。

气体压缩机油:低MnPIB可以直接作为润滑油用于非氧化气体的压缩机的润滑,如氢气、碳氢化合物、二氧化碳、氮气等,可以避免普通润滑油带来的污染问题。

气体压缩机油:低MnPIB可以直接作为润滑油用于非氧化气体的压缩机的润滑,如氢气、碳氢化合物、二氧化碳、氮气等,可以避免普通润滑油带来的污染问题。

超高压压缩机油:PIB不含硫及其它杂质,不会使聚合催化剂中毒。在乙烯高压压缩机中所要求的润滑油必须无毒、无颜色,且具有优良的润滑性,因此PIB可作为乙烯气体压缩用的压缩机油,其性能优于流动石蜡和矿物油。    添加20%-30%分子量为1300-2400PIB的超高压压缩机油,可在300MPa压力下连续运转达10000小时以上。

 

二,PIB在润滑油上的应用(二)

-导轨/二冲程油

导轨油PIB不但粘温性能优良,而且能够提高油品的油膜保持性,尤其适用于导轨油。

二冲程油PIB生产的二冲程发动机油可以改善润滑性能,明显降低排烟量,减少积碳,降低腐蚀,清洁燃烧,因而被广泛用于生产二冲程油,这是发达国家保护环境的标准做法。450PIB分解形成自由基,在自由基作用下,继续分解生成异丁烯,与燃料一起燃烧。添加20%-30%Mn950PIB是达到最新JASO/Global 技术标准的最佳经济路线,可以用在二冲程摩托车、旋外机、摩托快艇、割草机、链条机等机油中。加10-40%PIB与合成酯并用,生产高级合成二冲程发动机油。

 

三,PIB在润滑脂、冷却液上的应用

高低温用极压润滑脂:使用PIB作为辅助润滑剂,混合在铝、钡、钙、锂等的金属皂,矿物油中,能提高润滑脂的稳定性,耐水性等,使润滑脂在宽泛的温度条件下使用,工作温度可达-55  -133 ℃。

润滑-冷却液:以PIB为基础油可以制备高效的润滑-冷却液,尤其适用于食品行业。PIB加入0.01-0.2%的抗氧剂(酚型或胺型、硫代磷酸盐或亚磷酸盐及能与金属形成鳌合物的化合物),制成润滑-冷却液。

轧制油:加入PIB不仅可提高轧制油的粘度,而且易分解、残炭少,可减少在发热面上的油斑和灰份,从而提高轧制效率。

将JX6130或JX6240添加到热扎铝(及铝合金)用的润滑-冷却液。

拉拔油:加入PIB的拉拔油时能使金属表面无擦伤,光洁度高,显著提高成品精加工效果。在基础油中添加50-60%PIB950PIB1300,辅以抗氧、抗磨、抗腐和油性剂,用于铝丝拉伸、管子滚压、不锈钢拉拔等。

淬火油:利用PIB易分解、残炭少的特点,可减少在发热面上的油斑和灰份,提高冷却性质。油溶性聚合物-聚异丁烯(PIB)作为催冷剂的首选。利用PIB1300PIB2400作淬火油的原料,降低金属淬火时的应力,提高加工件强度。

 

四,PIB在电绝缘材料上的应用

-电线电缆密封料、绝缘黑胶带

电绝缘油:PIB不含蜡状物质,分解而无残留物,而且PIB的化学结构中不含硫、氮、金属和其他有害杂质,使得它们对氧化和气体在电子张力条件下的演变有很强的抵抗力。用于室外的电容器通常受温度变化和天气条件的影响。浸有PIB的电容器比那些浸有矿物油的电容器强很多,因为它们有很高的温度稳定性和更好的抗氧化和潮湿的能力。同时,PIB还可以作为微晶石蜡的改制剂用于电容器上。因具有良好的电气特性和增粘性能,因此在电绝缘油作为矿物系绝缘油的增粘剂及绝缘性提高者广泛应用。   

电线电缆浸渍料:PIB抗氧化、抗老化及热稳定性、对流的散热性好,不侵蚀金属,防止水渗透,并可以在很宽泛的温度范围内使用(-100—200℃)。在电线电缆使用PIB950PIB1300作浸渍剂以阻止湿气侵入,同时赋予电缆良好的电气特性。

电线电缆密封料:    PIB可用于电话线的纵向密封和电缆接头密封料。同时在防止水渗透及沿电线长度方向保持信号上起重要作用,能提高可挠性、耐侯性、密着性、并防止低温下龟裂。。将PIB和蜡、柏油、松香、橡胶、充填剂等混合作为连接箱、加热线圈等电器的防潮密封材料广泛使用。   

绝缘黑胶带:使用PIB生产的自粘绝缘黑胶带,具有良好的电性能,优异的抗热、抗老化性能和在水张力下迅速自粘。绝缘黑胶带适用于电压45KV以下的各种动力电缆和分输电缆的粘接和修理、电话电缆的水密封、电器部件的防水等。

 

五,PIB在填隙密封材料中的应用
-密封剂、密封胶条

密封剂:使用PIB生产的密封剂可以改进胶粘性能,不易干裂,具有良好的抗紫外线稳定性。     使用PIB、丁苯橡胶、石蜡油、氧化锌、碳酸钙、硅油可配制成通用的密封剂。

密封胶条:使用PIB配方的密封胶条用于中空玻璃的密封,使中空玻璃具有优良的隔热、保温和防凝霜性能,同时填充和加工性能优良,具有良好的抗紫外线稳定性,性价比好。

密封胶条发展趋势:

中空玻璃是深加工玻璃制品,也是用途广泛的节能的节能材料,近年发展迅猛,以往只是用于高档建筑的特殊产品,迅速向普通建筑、空调列车、空调客车、冰箱、展示柜等领域普及。特别是塑钢窗的推广应用,深入到普通民居,市场前景十分广阔。