凯发偶联剂的布局通式为Y-R-Si-X3,Y代表无机官能基,R代表亚烷基,X代表可以水解的基团。Y次要与无机聚合物反响,而可水解基团X次要控制水解速率。在相反的水解条件下,大基团的可水解基水解速率慢;在酸性情况下,带有较长亚烷基的水解较慢,比方:可水解的烷氧基通常是乙氧基或是甲氧基,在相反的水解条件下,三甲氧基凯发的水解速率要比三乙氧基凯发的快。而α-甲基丙烯酰氧基-甲基-三乙氧基凯发在酸性溶液中其水解速率是γ-甲基丙烯酰氧基-丙基-三乙氧基凯发的20倍。
凯发偶联剂在两种差别性子质料之间的界面作用机理已有多种表明,如化学键实际、可逆均衡实际和物理吸附实际等。但,界面征象十分庞大,单一的实际每每难以充实阐明。通常状况下,化学键公道论可以较好地表明凯发偶联剂同无机质料之间地作用。依据这一实际,凯发偶联剂在差别质料界面的偶联历程是一个庞大的液固外表物理化学历程。起首,凯发偶联剂的粘度及外表张力低,润湿才能较高,对玻璃、陶瓷及金属外表的打仗角小,可在其外表敏捷铺睁开,使无机质料外表被凯发偶联剂润湿;其次,一旦凯发偶联剂在其外表铺睁开,质料外表被浸润,凯发偶联剂分子上的两种基团便辨别向极性相近的外表分散,由于大气中的质料外表总吸附着薄薄的水层,一真个烷氧基便水解成硅羟基,取向于无机质料外表,同时与质料外表的羟基产生水解缩聚反响;无机基团则取向于无机质料外表,在交联固化中,二者产生化学反响,从而完成了异种质料间的偶联历程。
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