当前位置: 极速时时彩 > 所有产品 > 进口萜烯树脂 SYLVARES T115 适用高温胶粘(更新时间:2018-09-16)

进口萜烯树脂 SYLVARES T115 适用高温胶粘

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详细信息

厂家(产地) 美国亚利桑那
用途 胶粘剂,塑料,橡胶等
固体份 99.9(%)
CAS 9003-74-1
色泽度 3
TG点 65
牌号 PINOVA ZT115LT
型号 T115


进口萜烯苯乙烯树脂 Sylvares ZT115LT 适用高温胶粘剂,色度气味低
 
一、质量技术指标与性能参数
二、产品用途(包括但不限于以下范围)

粘结材料:油性胶粘剂、溶剂型胶粘剂、氯丁万能胶、热熔胶等;
涂料行业:底漆、面漆、外墙漆、室内装饰涂料、油性漆等;
橡胶制品:合成橡胶、天然橡胶、橡胶胶粘剂、丁苯橡胶等;
纺织领域:纺织粘合剂、印花增稠剂、皮革皮具用胶、纺织皮革胶粘剂等;
包装领域:包装热熔胶、医药装箱用胶、箱包装胶、食品封装粘合剂等;
油墨领域:油墨连结料、印刷油墨、溶剂型油墨、天然/合成树脂油墨等。

三、无毒证明
四、质量体系认证
五、包装与储存
六、仓储物流
七、完善的售后服务
八、其他注意事项
如需质检报告/产品说明书/物料使用安全表(COA/TDS/MSDS)等详细技术资料,请加QQ:1833094423或拨打15002169775  18818127379找销售人员索取。

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苯丙乳液技术荟萃+微乳液法合成核壳结构纳米聚和

培训方式 线下 苯丙乳液技术荟萃+微乳液法合成核壳结构纳米聚和QSPR预测表面活性剂的浊点的研究 一.本套《苯丙乳液技术荟萃+微乳液法合成核壳结构纳米聚和QSPR预测表面活性剂的浊点的研究》技术资料共三张光盘。包含一张pdf电子图书光盘(里面有我们独家聘请的相关领域内的技术权威和技术专家专业编写的5本相关电子技术书籍)及二张配套生产技术工艺光盘。 联系电话:15095686581。 二.本套《苯丙乳液技术荟萃+微乳液法合成核壳结构纳米聚和QSPR预测表面活性剂的浊点的研究》全国范围内可 货到付款,默认发顺丰快递。 三.本套《苯丙乳液技术荟萃+微乳液法合成核壳结构纳米聚和QSPR预测表面活性剂的浊点的研究》资料包含的5本pdf电子图书目录及摘要如下: 1. 外墙涂料用丙⊙无皂乳液聚合的研究 【简介】由于丙⊙乳液具有耐热、耐光和耐老化等优点,在涂料工业中得到了广泛的应用,但普通的丙⊙乳液还存在耐水性差、易起泡、附着力差、硬度低以及含乳化剂的废液会对环境造成污染等缺点,用其配制成的涂料的耐水性、耐沾污性能也受到一定影响,从而制约了丙⊙系列外墙乳胶涂料的大面积推广应用,因此改善乳液耐水性、起泡性和附着力等性能势在必行。而无皂乳液聚合体系中完全不含或仅含微量(其浓度小于临界胶束浓度)乳化剂,与常规乳液聚合相比,无皂乳液的单分散性胶粒表面洁净,消除了亲水表面活性剂的影响,使聚合物具有较好的物理-化学性能、机械性能和黏结性能,可以得到高性能的涂料。本论文采用两条技术途径制备高性能无皂乳液:(1)自制乳化剂:以(AA)和丙烯酸丁酯(BA)作为聚合单体,作引发剂、基硫醇(DDM)为链 2. 核壳乳液合成及成膜性能研究 【简介】核壳结构聚合物乳液的合成是在种子乳液聚合基础之上发展起来的新技术,但是并非所有种子乳液聚合都能得到预期结构的核壳结构胶乳粒子。研究发现最终胶乳粒子可能是规则的正核壳、反核壳和不规则的三明治形、草莓形、海岛形等多种形态,聚合过程中的热力学和动力学因素是影响乳胶粒结构形态的根本原因。本课题采用半连续种子乳液聚合的方法合成出具有核壳结构的聚合物乳胶粒子。其主要研究内容如下:首先研究不同合成方法及工艺,研究反应温度,乳化剂,引发剂等对乳液性能的影响。发现用半连续种子乳液聚合的方法,乳化剂为二二(DSB),乳化剂用量为单体的用量的2.5%,引发剂选用(APS),引发剂用量为单体的1%,引发温度为70℃,是获得核壳结构聚合物乳液的最佳条件。研究核壳乳液聚合的影响因素,重点研究了乳化剂,引发剂,亲水性功 3. 微乳液法制备超微细包覆型催化剂及其催化氧化羰基化反应研究 【简介】氧化羰基化反应合成碳酸二苯酯(DPC)直接利用初级化工原料CO、O2及,具有工艺简单、原料便宜、无污染等特点,被视为合成DPC最有发展前途的方法。本文系统地研究了影响W/O微乳液体系相平衡的各种因素,利用W/O微乳液为纳米反应器制备了超微细包覆型催化剂,并对其在氧化羰基化反应中的活性进行了评价,最后对环境友好溶剂在该反应中的应用进行了探讨。 利用拟三元相图,对影响W/O微乳液相区的因素进行了考察。非离子表面活性剂TX-10较阳离子表面活性剂CTAB形成的W/O微乳液区域大;采用TX-10为表面活性剂时,当m(S)/m(CS)等于1:1时,所形成的界面膜具有较高的稳定性,因而具有较大的W/O微乳液区域;随着温度的升高,W/O微乳液区域呈缩小的趋势;水相pH值及助表面活性剂碳链长度的改变对W/O微 4. 阴/阳离子表面活性剂微乳液相行为及热力学性质 【简介】本论文包括四部分,第一部分介绍了相图法研究微乳液相行为和稀释法研究微乳液结构参数等的方法及进展;第二部分为阴离子表面活性剂(SDS、AS)/醇/烷烃/水(盐水)微乳液结构参数的研究;第三部分为阳离子表面活性剂(CTAB)/醇/烷烃/水(盐水)微乳液结构参数的研究。第四部分为阴/阳离子表面活性剂复配微乳液体系结构参数的研究。一、相图法研究微乳液相行为和稀释法研究微乳液结构参数等的方法及进展1、介绍了相图法对微乳相行为的研究。包括Winsor相图、拟三元相图、和δ-γ“鱼状”相图等相图的画法及优缺点等。2、介绍了W/O微乳液结构的研究方法。3、介绍了稀释法原理,以及利用稀释法求算微乳液滴的结构参数。二、阴离子表面活性剂(SDS、AS)/醇/烷烃/水(盐水)微乳液结构参数的研究1.分别用稀释法研究了SDS/醇/烷烃/ 5. 微乳液法合成核壳结构纳米聚和QSPR预测表面活性剂的浊点的研究 【简介】微乳液是由油,水,表面活性剂和助表面活性剂组成的各向同性,热力学稳定的透明或半透明胶体分散体系。在这种微环境中进行聚合,可得到纳米级的高分子量、窄粒径分布、大比表面积,链形态规则的聚合,拥有许多不同于普通乳液聚合产物的优异性能。因此,利用微乳液作为反应介质对于合成开发具有特定性能的新材料提供了一条重要的新途径。文中研究了SDS(基)///水体系的拟四元相图,从而寻找微乳区域,并且划分油包水(W/O),双连续(B.C)和水包油(O/W)结构,并讨论了温度和单体浓度对相图结构的影响,为聚合体系的选择提供了理论基础。聚因为合成路径简单,出色的环境稳定性和广泛应用而成为导电高分子材料研究领域的热点之一。本文对于导电聚的三方面问题进行研究。首先,采用核壳结构以克服限制聚应用的刚性结构缺 四.本套技术资料包含的两张相关技术配套光盘部分目录如下: [HT21007-0010-0001] 抗菌、防水、抗老化纳米苯丙乳液的制作方法 [HT21007-0008-0002] 涂料用弹性有机硅苯丙树脂乳液的组成和制备方法 [HT21007-0002-0003] 四元苯丙水性乳液及合成方法 [HT21007-0001-0004] 丙三元共聚水性乳液 [HT21007-0007-0006] 一种高弹性醋苯丙无皂共聚乳液及其制备 [HT21007-0004-0007] 采用硅烷偶联剂改性的苯丙乳液及其制造方法和应用 [HT21007-0005-0008] 一种苯丙乳液新型防水涂料及制法 [HT21007-0003-0009] 由废旧聚泡沫塑料制造苯丙乳液 [HT21007-0009-0010] 一种水性苯丙乳液的配方及制作工艺 [HT21007-0011-0011] 醋苯丙乳液 [HT21007-K0099-0012] 用于水性防锈涂料的交丙乳液的合成及应用 [HT21007-K0032-0013] 高固含量苯丙纳米乳液聚合研究 [HT21007-K0036-0014] 硅溶胶/苯丙乳液杂化复合木材的制备与性能 [摘要] 为改善人工杨木材的硬度及尺寸稳定性等性能,以硅溶胶和水性苯丙乳液杂化而成的复合体系为前驱液,采用空细胞法浸渍处理木材,利用扫描电镜分析了复合木材的微观结构,研究了各因素对复合木材性能的影响.结果表明,苯丙乳液-硅溶胶前驱液处理木材的抗水性和尺寸稳定性随苯丙共聚物组分的增加而提高,并且其力学性能随木材增重率的增加而增大.增重率为78%的处理材顺纹抗压强度较素材提高约50%,硬度增加1.7倍,其抗弯强度、抗弯弹性模量分别提高了61%和86%,质量磨损率降低了75%. [HT21007-K0063-0015] 纳米SiO2/苯丙乳液的合成及其乳胶漆的研制 [摘要] 纳米SiO2存在下,以、丙烯酸丁酯、聚合成乳液,然后制备出乳胶漆。对制得的乳液及其涂料进行了测试实验,并讨论了纳米SiO2用量对乳液及涂料性能的影响。[HT21007-K0085-0016] 细集料对苯丙乳液水泥砂浆力学性能的影响 [HT21007-K0073-0017] 水解VAE/苯丙乳液共混体系研究 [HT21007-K0023-0018] 采用硅烷偶联剂改性的苯丙乳液及其制造方法和应用 [HT21007-K0058-0019] 木器涂料用苯丙微乳液的合成 [HT21007-K0100-0020] 有光苯丙建筑乳液BC―3208的研制 [HT21007-K0028-0021] 改性苯丙乳液的研制与应用 [HT21007-K0071-0022] 乳化剂对室温交丙乳液的影响 [HT21007-K0059-0023] 木器涂料用苯丙微乳液的合成与性能 [HT21007-K0035-0024] 高粘度苯丙乳液的制备 [HT21007-K0106-0025] 有机硅改性苯丙乳液 [HT21007-K0010-0026] 苯丙乳液的改性研究 [HT21007-K0012-0027] 苯丙乳液的制备及其改性 [HT21007-K0008-0028] 苯丙核壳乳液聚合制备石材养护剂 [HT21007-K0020-0029] 苯丙乳液涂料的研究 [HT21007-K0102-0030] 有机硅/氟加入量对改性苯丙乳液的影响 [HT21007-K0086-0031] 新型苯丙乳液合成工艺 [HT21007-K0103-0032] 有机硅/氟预处理对改性苯丙乳液的影响 [HT21007-K0053-0033] 聚合工艺和单体配比对醋苯丙乳液最低成膜温度的影响 [HT21007-K0082-0034] 无皂苯丙乳液的合成及其性能研究 [HT21007-K0079-0035] 提高苯丙共聚乳液耐水性能的研究 [HT21007-K0011-0037] 苯丙乳液的合成 [HT21007-K0018-0038] 苯丙乳液聚合过程中的凝聚原因及其分析 [HT21007-K0112-0039] 有机硅氧烷改性苯丙乳液的研究 [HT21007-K0052-0040] 聚氨酯预聚体可聚合乳化剂用于苯丙复合乳液的研究 [HT21007-K0087-0041] 新型苯丙乳液合成工艺 [HT21007-K0068-0042] 浅析影响苯丙乳液表观粘度的因素 [HT21007-K0037-0043] 含3nm硅溶胶的苯丙杂化乳液的制备与性能研究 [HT21007-K0110-0044] 有机改性苯丙乳液的制备 [HT21007-K0114-0045] 在无机SiO2纳米粒子存在下的苯丙乳液共聚合 [HT21007-K0045-0046] 建筑涂料用弹性苯丙核壳共聚乳液 [HT21007-K0107-0047] 有机硅改性苯丙乳液 [HT21007-K0004-0048] 八环四硅氧烷改性苯丙乳液的动力学研究 [HT21007-K0034-0049] 高耐水高光泽苯丙乳液研究 [HT21007-K0056-0050] 滤清器滤纸浸渍用苯丙乳液耐水性的研究 [HT21007-K0098-0051] 用于乳胶漆的苯丙乳液最佳配方的研究 [HT21007-K0019-0052] 苯丙乳液聚合粒度影响因素的研究 [HT21007-K0101-0053] 有机硅/氟改性苯丙乳液的研究 [HT21007-K0072-0054] 乳胶漆用苯丙乳液最佳配方的确定 [HT21007-K0022-0055] 基四配位硅改性苯丙乳液的研制 [HT21007-K0064-0057] 纳米SiO2复合性苯丙乳液的制备及聚合动力学研究 [HT21007-K0015-0058] 苯丙乳液改性水泥砂浆的抗氯离子渗透性 [HT21007-K0088-0059] 阳离子苯丙乳液在彩喷纸中的应用研究 [HT21007-K0013-0060] 苯丙乳液的最低成膜温度及其影响因素分析 [HT21007-K0092-0061] 基硅氧烷改性苯丙乳液 [HT21007-K0097-0062] 用于密封膏的高固含量苯丙乳液的研究 [HT21007-K0046-0063] 建筑涂料用新型苯丙乳液的研制 [HT21007-K0104-0064] 有机硅-苯丙乳液的最低成膜温度 [HT21007-K0016-0065] 苯丙乳液及其乳胶漆的制备 [HT21007-K0001-0066] NP/DBS混合乳化剂对苯丙乳液性能的影响 [HT21007-K0043-0067] 改性苯丙乳液及其乳胶漆的制备 [HT21007-K0039-0068] 核壳型苯丙乳液的制备 [HT21007-K0081-0069] 土工布用苯丙多元共聚乳液的研制 [HT21007-K0025-0070] 反应型乳化剂对苯丙微皂乳液聚合及性能的影响 [HT21007-K0070-0071] 乳化剂对醋苯丙核壳乳液性能的影响 [HT21007-K0055-0072] 锂水玻璃―苯丙乳液复合涂膜微结构的扫描电镜研究 [HT21007-K0048-0073] 降低苯丙聚合物乳液最低成膜温度的途径 [HT21007-K0074-0074] 水性防腐涂料用苯丙乳液的研究进展 [HT21007-K0109-0075] 有机硅改性苯丙乳液的研制 [HT21007-K0076-0077] 水性涂料用苯丙微乳液的合成 [HT21007-K0049-0078] 降低苯丙聚合物乳液最低成膜温度的途径 [HT21007-K0066-0079] 纳米硅溶胶、苯丙复合乳液的合成及性能研究 [HT21007-K0006-0080] 苯丙共聚物乳液合成研究 [HT21007-K0108-0081] 有机硅改性苯丙乳液的合成及其性能研究 [HT21007-K0057-0082] 木器漆用苯丙微乳液的研制 [HT21007-K0061-0083] 木器涂料用环保型苯丙微乳液的研制 [HT21007-K0024-0084] 低成本环保型苯丙乳液的研制 [HT21007-K0065-0085] 纳米SiO2改性苯丙乳液乳胶漆的研究 [HT21007-K0080-0086] 涂布纸涂料用交联型苯丙乳液的制备及应用 [HT21007-K0093-0087] 基硅氧烷改性苯丙乳液的研究 [HT21007-K0069-0088] 羟基硅油改性苯丙乳液的合成及性能 [HT21007-K0027-0089] 改性苯丙乳液的单体筛选 [HT21007-K0042-0090] 改性苯丙乳液的研制 [HT21007-K0044-0091] 建筑涂料用苯丙乳液的研制 [HT21007-K0041-0092] 改性苯丙乳液的合成及性能 [HT21007-K0054-0093] 聚合工艺和组成对苯丙乳液最低成膜温度的影响 [HT21007-K0105-0094] 有机硅-苯丙乳液最低成膜温度的研究 [HT21007-K0005-0095] 苯丙/蒙脱土纳米复合乳液的研究 [HT21007-K0090-0097] 一种新型水性涂膜抗水剂――有机硅改性苯丙乳液的研究前景 [HT21007-K0003-0098] PVA、苯丙乳液、囊化Ca(OH)2对涂层耐水洗性关系的研究 [HT21007-K0040-0099] 化学分析法测定苯丙乳液中游离单体含量 [HT21007-K0083-0100] 无皂苯丙乳液的合成及性能研究 [HT21007-K0089-0101] 一种水性苯丙乳液的配方及制作工艺 [HT21007-K0091-0102] 基硅氢烷改性苯丙乳液的研究 [HT21007-K0075-0103] 水性防腐涂料用苯丙乳液的制备工艺研究 [HT21007-K0014-0104] 苯丙乳液改性防水砂浆的性能研究 [HT21007-K0047-0105] 健康环保型苯丙复合乳液的合成 [HT21007-K0031-0106] 高弹性苯丙乳液的研究 [HT21007-K0113-0107] 在无机SiO2纳米粒子存在下的苯丙乳液共聚合 [HT21007-K0062-0108] 纳米Si02胶体改性核壳型苯丙乳液的合成及性能研究 [HT21007-K0077-0109] 水性涂料用苯丙微乳液的合成 [HT21007-K0007-0110] 苯丙核/壳乳液的应用 [HT21007-K0060-0111] 木器涂料用环保型苯丙微乳液 [HT21007-K0084-0112] 无皂苯丙四元共聚乳液的合成及性能研究 [HT21007-K0111-0113] 有机硅氧烷改性苯丙乳液的合成及其性能研究 [HT21007-K0095-0114] 用两亲聚合物制备大颗粒苯丙乳液 [HT21007-K0050-0115] 交联型聚氨酯/苯丙树脂复合乳液的研究研究 [HT21007-K0021-0117] 苯丙系列阳离子无皂乳液的制备 [HT21007-K0029-0118] 改性魔芋葡甘聚糖与苯丙乳液共混体系流性能研究 [HT21007-K0078-0119] 酸改性钠水玻璃与苯丙乳液复合内墙涂料的研制 [HT21007-K0096-0120] 用于合成纳米苯丙乳液的纳米TiO2表面改性及表征 [HT21007-K0017-0121] 苯丙乳液及其乳胶漆的制备 [HT21007-K0051-0122] 聚氨酯改性苯丙乳液涂布纸涂料粘合剂的制备和应用 [HT21007-K0009-0123] 苯丙乳液表面施胶剂的合成与应用 [HT21007-K0038-0124] 核/壳苯丙乳液的合成 [HT21007-K0033-0125] 高固含量苯丙微乳液聚合的研究 [HT21007-K0115-0126] 技术技术名称:一种高弹性醋苯丙无皂共聚乳液及其制备 1.本套《苯丙乳液技术荟萃+微乳液法合成核壳结构纳米聚和QSPR预测表面活性剂的浊点的研究》技术资料共 三张光盘。包含一张电子图书光盘(里面有我们独家聘请的相关领域内的技术权威和技术专家专业编写的5本相关电子技术书籍)及二张配套生产技术工艺光盘。 2.本套《苯丙乳液技术荟萃+微乳液法合成核壳结构纳米聚和QSPR预测表面活性剂的浊点的研究》 订购联系电话:150-9568-6581 3.凡购买本套《苯丙乳液技术荟萃+微乳液法合成核壳结构纳米聚和QSPR预测表面活性剂的浊点的研究》的用户均可在二年内免费提供新增加的同类生产技术工艺相关内容的 更新服务 ,并根据您的需要免费随时发送给您,真诚为您在本领域的研究在技术方面提供更多的帮助。 4.本套《苯丙乳液技术荟萃+微乳液法合成核壳结构纳米聚和QSPR预测表面活性剂的浊点的研究》因为篇幅所限,有更多的相关内容不能全部列出。但是我们给您所发送的三张技术光盘里则包含全部5本相关电子技术书籍资料及从1985年至今的更多最新相关科研成果, 联系电话:15095686581。 5.本套《苯丙乳液技术荟萃+微乳液法合成核壳结构纳米聚和QSPR预测表面活性剂的浊点的研究》技术资料(共三张光盘),里面的技术项目,如果是化工、冶金、材料、医药类的则包括配方配比,制造工艺,质量标准和工艺流程等;如果是机械、设备、装置类的资料则包括设计方案,设计原理,附带有设计的结构原理图纸和图解说明,是企业和个人了解市场,开发新技术,生产新产品不可多得的参考资料。 订购电话:150-9568-6581