蓖麻油酸乙酯是一种植物油,我国拥有丰富的植物油资源,这为生物质材料的发展提供了巨大优势。植物油中含有1~3个不饱和双键,并且还含有羟基、羧基等活泼反应基团,因此可以通过对天然植物油脂的反应、调配和水解等方法,生产出各种改性树脂和精细化工产品。蓖麻油酸乙酯因其价格低廉、取材方便且可生物降解等特点,被广泛应用。
(1) 蓖麻油酸乙酯的合成及分离纯化:将蓖麻油加入三口烧瓶中,加热后加入配制好的KOH/乙醇溶液,经过反应、中和和分液等步骤,得到蓖麻油酸乙酯。蓖麻油酸乙酯的分离纯化采用硝酸银硅胶柱层析法。
(2) 蓖麻油酸乙酯D-A反应产物的合成:将马来酸酐和蓖麻油酸乙酯溶解在丙酮中,加入光引发剂后,在UV光下照射一定时间。溶剂挥发蒸干后,加入环己烷,过滤后得到产物。通过减压蒸馏和柱层析提纯,得到纯净的产物。
[1] CN201610897987.0 基于UV光催化不饱和植物油D?A反应产物的制备方法和应用
许多乳腺癌细胞中都有雌激素受体(estrogen receptor,ER),雌激素与这些受体结合后,通过一系列改变,促进细胞增殖、刺激肿瘤生长。雌激素拮抗剂类药物能有效控制雌激素与ER的结合,达到阻止肿瘤进展的目的。
氟维司群是一类新型甾体类雌激素受体拮抗剂,可以在细胞水平下与雌激素受体结合、阻断并降解雌激素受体,从而阻断雌激素作用下的肿瘤细胞生长。由于雌激素受体有多个信号通路介入,氟维司群可以直接作用于雌激素受体,同时引起雌激素受体降解及信号通路的阻断,阻止或延缓内分泌治疗的耐药。2002年美国FDA批准氟维司群用于治疗既往抗激素内分泌治疗无效、疾病进展、雌激素受体阳性(ER+)的绝经后晚期或转移性乳腺癌。
中国专利ZL01803546.9公布了一种浓度至少为45mg/ml的氟维司群制剂,其组成为蓖麻油酸酯赋形剂、非水性酯溶剂(选自苯甲酸苄醋、油酸乙醋、十四酸异丙酯、棕榈酸异丙酯或它们的混合物)和醇。该专利是在US5183814的基础上调整了蓖麻油和苯甲醇的用量,避免使用高浓度苯甲醇,并增加了苯甲酸苄酯(15%)和乙醇(10%),从而提高了药物在混合溶剂中的溶解度(苯甲醇-乙醇-蓖麻油(约10%∶10%∶加至100%)),使氟维司群在上述混合溶剂中的溶解度由45mg/ml提高至65mg/ml。
ZL01803546.9说明书指出,氟维司群在单一有机溶剂中溶解度通常很小,为了达到给药剂量,配制溶液时往往需要较大的体积,不适合临床应用。由表3可知,不加苯甲酸苄酯时(10%乙醇+10%苯甲醇+加蓖麻油至100%),氟维司群的溶解度为45mg/ml,而加入15%苯甲酸苄酯时提高到65mg/ml,从而使人体肌肉注射有效量的氟维司群成为可能。
CN103070871A
引言:
癸二酸,作为一种有机化合物,是化学领域中的重要研究对象之一。它在实验室和工业中具有多种应用,包括作为溶剂、表面活性剂和合成原料等。本文将深入探讨癸二酸的结构、性质和用途,帮助读者更全面地了解这种化合物的特点和应用领域。通过对癸二酸的介绍,我们可以进一步认识有机化合物的多样性和重要性,拓展化学知识的广度和深度。
1. 什么是癸二酸?
癸二酸(Sebacic acid)是一种天然存在的二羧酸,化学式为HO2C(CH2)8CO2H。癸二酸 cas 号为111-20-6。Sebaceus 在拉丁语中是牛油蜡烛的意思,皮脂在拉丁语中是牛油的意思,指的是它在制造蜡烛中的用途。癸二酸是蓖麻油的衍生物。 在工业环境中,癸二酸及其同系物如壬二酸可用作尼龙610、增塑剂、润滑剂、液压油、化妆品、蜡烛等的单体。 在润滑油工业中可用作表面活性剂,增加润滑油对金属的防锈性能。癸二酸结构式如下:
2. 癸二酸的性质
癸二酸的物理外观是怎样的?癸二酸为白色的片状结晶,而其工业品则略带黄色。癸二酸的分子量为202.25。癸二酸微溶于水,易溶于乙醚及乙醇,难溶于部分有机溶剂,如氯仿、石油醚、苯等。在 25℃的水中,其解离常数 K=2.6×10-5。癸二酸可燃,熔点在 131.0 至 134.5℃之间,沸点为 374.3℃(1.0atm),密度为 1.27 g·mL-1(20℃),折射率为 1.422(134℃)。癸二酸有毒,但毒性相对较低,可能会对眼睛、呼吸系统或皮肤产生一定的刺激性作用。
3. 癸二酸是弱酸吗?
癸二酸是一种天然存在的具有10个碳原子的饱和直链二羧酸。癸二酸是一种α,omega-二羧酸,是辛烷的1,8-二羧基衍生物。它具有人体代谢产物和植物代谢产物的作用。癸二酸是脂肪酸吗?它是一种α,ω-二羧酸和二羧酸脂肪酸。它是癸二酸酯(2-)和癸二酸酯的共轭酸。它来源于癸烷的氢化物。
与无机酸相比,像癸二酸这样的有机酸更弱。这意味着它们不会在水中完全分离,释放出所有的质子。癸二酸的pKa值在4.7-5.4左右,这是弱酸的典型范围。较高的pKa表明较弱的酸度。
4. 癸二酸的生产工艺
癸二酸是由什么制成的?癸二酸主要由蓖麻油制成,但也可以通过其他化学方法合成。由于癸二酸具有广泛的用途,国内外许多学者对癸二酸的制备工艺进行了研究。癸二酸的制备方法主要有碱熔裂解法、微波裂解法、电解己二酸法、酶催化合成法、发酵法等。
高温碱熔裂解蓖麻油法是制备癸二酸最传统也是最普遍的方法。癸二酸的原料是什么?以蓖麻油为起始原料,在高温和强碱条件下加入酚类稀释剂和催化剂进行裂解,最后通过对裂解产物癸二酸钠盐进行酸化、脱色等一系列纯化处理后制得最终产品癸二酸。碱熔裂解法最大的优点是原料蓖麻油来源广泛,工艺比较成熟,但是也存在一系列弊端,比如癸二酸收率较低以及有毒稀释剂苯酚或甲酚的加入对环境造成的污染。
周鸿顺等人提出了将稀释剂改为液体石蜡,并以 Pb3O4 作为催化剂的新生产工艺。该工艺提出,当以 Pb3O4 为催化剂时,能促使裂解产生的中间体癸醛酸氧化为癸二酸,同时抑制其氢化生成 10-羟基癸酸。通过这种方法,可以得到 60%的癸二酸收率。并且该工艺有效避免了酚类稀释剂所导致的环境污染,符合“绿色化学”理念。但 Pb3O4 这种重金属氧化物可能会掺杂在最终产品中,从而限制其进一步应用,且 Pb3O4 会对环境造成污染,因此周寒枝等人提出以 SnO2-V2O5 混合氧化物为催化剂,同样以清洁的液体石蜡作为稀释剂,可以得到 58.6%的癸二酸收率。由于 SnO2-V2O5 混合氧化物没有毒性,显然更符合当今绿色环保的研究主题。
为了进一步提高癸二酸的收率,研究者们尝试将蓖麻油中的甘油组分分离出来,即通过一系列的化学反应制备出蓖麻油的衍生物,并以这些衍生物作为原料进行碱熔裂解。Diamond等人通过加热蓖麻油酸甲酯获得癸二酸;Vasishtha等人以蓖麻油和皂化蓖麻油为原料进行碱熔裂解,分别得到了 67.2%和 70.1%的癸二酸收率;沈家瑞提出了一种以蓖麻油酸为原料生产癸二酸的技术。
5. 癸二酸的应用
在以蓖麻油为原料制备的化工产品中,癸二酸占据了 20%以上的市场份额。2017年,全球癸二酸市场规模估价为 2.456 亿美元,并预计保持 3.7%的年增长量。目前,我国河北凯德生物材料有限公司和河北衡水京华化工有限公司的癸二酸生产能力已达到年产 4 万吨以上。癸二酸生态友好且耐高温的特性,以及人们对可生物降解聚合物的日益增长的需求,将推动其全球市场销量的进一步增加。
癸二酸是生产市面上大部分尼龙类塑料,如尼龙 9、尼龙 11、尼龙 211、尼龙 610、尼龙 612、尼龙 810、尼龙 1010 等的主要原料之一。癸二酸的酯类产品,如丁酯、癸二酸二辛酯、癸二酸二异辛酯等,由于低毒、耐寒、耐高温的良好特性,被作为增塑剂而广泛使用;而其乙酯化产品癸二酸二乙酯可用于生产香料、涂料或化妆品。癸二酸还是生产二乙基己酯(高温润滑油)的原料,同时也是生产醇酸树脂(用作表面涂料、增塑硝酸纤维素涂料和尿素树脂清漆),以及纤维素树脂、乙烯基树脂、聚氨基甲酸酯橡胶的原料。此外,癸二酸还被运用于生产表面活性剂以及一些添加剂中,而高纯度的癸二酸还可用于医药行业以及液晶材料的制备。
近年来,癸二酸与其他聚合物的共混共聚,以及其在一些高新技术产业中,尤其是电子产品中的应用逐年递增并呈井喷趋势。作为一种绿色的可再生资源,癸二酸的生产和应用已经被越来越多国内外研究者广泛关注和重视。
6. 癸二酸的好处和挑战
(1)癸二酸的优点
癸二酸因其环境效益而受到关注。这种二羧酸既可以生物降解,又可以从可再生资源中提取,这使得它有望成为传统上依赖石油的化学品的替代品。癸二酸在各种应用中也表现良好,表明了其在各行业的潜力。
(2)癸二酸利用的挑战
癸二酸在市场上是一个相对较新的参与者,与已建立的和经济有效的选择竞争。需要进一步的研究和开发,以降低生产成本,使其更具价格竞争力。克服这些障碍对于癸二酸充分发挥其作为可持续和高性能材料的潜力至关重要。
7. 结论
通过本文的介绍,我们对癸二酸这种有机化合物有了更深入的了解。从其性质、结构到应用领域,我们逐步揭示了癸二酸在化学领域中的重要性和多样性。作为一种常用的化合物,癸二酸在实验室研究和工业生产中发挥着重要作用,其应用范围也在不断扩大。希望通过本文的介绍,读者们能够对癸二酸有更清晰的认识,并进一步探索有机化合物在化学领域中的重要性和应用前景。
参考:
[1]https://en.wikipedia.org/wiki/Sebacic_acid
[2]https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sebacic-Acid
[3]https://hmdb.ca/metabolites/HMDB0000792
[4]于思源.癸二酸制备工艺改进的研究[D].中北大学,2020.DOI:10.27470/d.cnki.ghbgc.2020.000081.
油酸是一种单不饱和Omega-9脂肪酸,存在于动植物体内。它可以通过加氢反应得到硬脂酸。油酸的反式异构体被称为反油酸。油酸这个英文名称来源于橄榄。
纯油酸是一种无色油状液体,具有动物油或植物油的气味。在空气中久置时,颜色会逐渐变深。工业品的油酸是黄色到红色的油状液体,具有猪油的气味。
纯油酸的熔点为13.4℃,沸点为350-360℃,相对密度为0.8935(20/4℃),蒸汽压为52 mm Hg (37 °C),折射率为1.4585-1.4605,闪点为189℃。油酸易燃,与强氧化剂和铝不兼容。
蓖麻油、大豆油、硫酸、硫酸镁、氯化钠、山梨醇、烧碱、脂肪酸、植物油、棕榈油
二聚酸、三聚酸、单酸、季戊四醇油酸酯、三羟甲基丙烷三油酸酯、油酸乙酯、油酸月桂醇酯、油漆、各色醇酸调合漆、氨基烘干清漆、聚酯亚光清漆、洗涤剂808、高温匀染剂BOF、匀染剂GS、油酸聚氧乙烯酯。
油酸主要来源于自然界,以甘油酯的形式存在于动植物油脂中。油酸含量高的油脂经过皂化和酸化分离,可以得到油酸。油酸有顺反异构体,天然油酸都是顺式结构,对软化血管有一定效用。在人和动物的新陈代谢过程中,油酸也起着重要作用。然而,人体自身合成的油酸不能满足需求,需要从食物中摄取。因此,食用富含油酸的食油对健康有益。
油酸与硝酸作用会异构化为反式异构体,反油酸的熔点为44~45℃。油酸经过氢化反应可以得到硬脂酸。在空气中长期放置时,油酸会发生自氧化作用,局部转变成含羰基的物质,产生腐败的味道,这是油脂变质的原因。商品油酸中一般含有7%~12%的饱和脂肪酸,如软脂酸和硬脂酸等。
油酸的钠盐或钾盐是肥皂的成分之一。纯的油酸钠具有良好的去污能力,可用作乳化剂等表面活性剂,并可用于治疗胆石症。油酸的其他金属盐也可用于防水织物、润滑剂、抛光剂等方面,其钡盐可作杀鼠剂。
油酸与其他脂肪酸一起,以甘油酯的形式存在于一切动植物油脂中。在动物脂肪中,油酸约占脂肪酸的40%~50%。在植物油中,油酸的含量变化较大,茶油中可高达83%,花生油中达54%,橄榄油中达55~83%,而椰子油中只有5%~6%。
油酸是动物食物中不可缺少的营养素。它的铅盐、锰盐、钴盐可用作油漆的催干剂,铜盐可用作渔网的防腐剂,铝盐可用作织物的防水剂和某些润滑油的增稠剂。油酸经过环氧化反应可以制造环氧油酸酯(增塑剂)。通过氧化裂解可以制得壬二酸,壬二酸是聚酰胺树脂(尼龙)的原料。
油酸还被用于毛纺工业制备抗静电剂和润滑柔软剂,以及木材工业制备抗水剂石蜡乳化液。经过氧化反应制备壬二酸,壬二酸是聚酰胺树脂(尼龙)的原料。油酸还可用作农药乳化剂、润滑剂、印染助剂、工业溶剂、金属矿物浮选剂、脱模剂、油脂水解剂,用于制备复写纸、打字纸、圆珠笔油以及各种油酸盐等。此外,油酸还可以作为化学试剂,用于色谱对比样品和生化研究,核定钙、氨、铜,测定镁、硫等。在肝细胞中,油酸可以激活蛋白激酶。
转自:科普中国
氯唑灵(Etridiazole),又称土菌灵,是一种黄色液体,用于土壤处理的有机杀菌剂。它是一种触杀性杀菌剂,对保护地蔬菜及大田多种作物的病原真菌、细菌、病毒及类菌体都有良好的灭杀效果。尤其对土壤中残留的病原菌,具有良好的触杀作用。在水中的溶解度为50 mg/L(25℃),可溶于丙酮和四氯化碳。然而,它对水生生物有极高毒性,可能对水体环境产生长期不良影响。
为了防治黄瓜霜霉病,可以采用以下制备方法:
步骤1:将甲磺酰菌唑、草酸二丙酮胺铜、柠檬酸钾、乙醇混合,搅拌后加入氯唑灵、苯醚甲环唑、戊唑醇和有机酸,继续搅拌,得到混合物料。
步骤2:将混合物料加入β环糊精水溶液中,搅拌后冷却,继续搅拌,降温静置,抽滤,洗涤沉淀,干燥,得到包合物。
步骤3:将蓖麻油溶于乙醇中,加入乙酸乙酯、油酸甘油酯、2-氨基-2-甲基-1-丙醇和乳化硅油,搅拌后加入包合物,分散,喷雾干燥,即得到防治黄瓜霜霉病的杀菌剂。
其中,步骤1中的真空度为0.09MPa;步骤2中的搅拌速度为500rpm,降温速度为8℃/min;步骤3中的分散条件为900rpm、25min;所述有机酸为海藻酸。
此外,还可以使用含有45%氯唑灵和戊唑醇的悬浮剂来防治土传病害。
制备方法如下:
根据配方,将各组分按比例称量,加入球磨机球磨30分钟,过滤后经砂磨机充分研磨,控制固体组分粒子直径在2微米以内,最后搅拌均匀,即得悬浮剂产品。
[1] 王建营, & 郑小波. . 氯唑灵诱导恶疫霉发生异宗配合变异与变异株交配型遗传. 菌物系统(04), 392-399.
[2] 吴雨. . 30%二氯恶唑灵可湿性粉剂防治莲花白霜霉病的效果. 农技服务(8), 1175-1175.
[3] 霍敏霞, 邹杰, 黄芳英, & 孟磊. . 氮肥增效剂对海南砖红壤土壤氮转化影响的研究. 中国土壤与肥料(4), 38-42.
过氯乙烯涂料特性及其特点
一、过氯乙烯与聚氯乙烯性能比较
过氧乙烯是由聚氯乙播经氯化处理而得的产物,大约每三个聚氧乙烯链的结构上引入了个氯原子,其结构如CH2CHC(CH2CH【Cl= CHCICHCECH2CHC-)CH2CHCl-
过氯乙烯树脂中的氧含量以64-65%为宜,这时的溶解性、热塑性、附着力、耐化学药品性等都比聚氯乙烯要好得多。过氯乙烯和聚氧乙烯的性能比较如表9-1所示。
涂料用过氯乙烯树脂都是低粘度的产品。随着粘度的减小,溶解性增大。粘度增加,深层的耐久性增加,硬度和柔韧性也增大,但附着力下降。过氯乙烯涂料是以过氯乙烯树脂为主,加有颜料、填料、增塑剂和光热稳定剂而制得的单组分热塑性涂料。常用的增塑剂有邻苯二甲酸二丁酯、磷酸三甲苯酯、氯化石蜡、五氯联苯、氯化松节油、氯化橡胶、不干性油醇酸树脂等。其用量常在树脂量的20~30%,可使涂膜的拉伸强度提高到23.3~44.1MN/m2(238~450kgf/cm2),但降低了涂层的附着力和耐腐蚀性能。常用光热稳定剂有UV-9(2一羟基-4-甲基二苯甲酮)、环氧豆油、蓖麻油酸钡,低碳脂肪酸钡等。常用混合溶剂比例为:醋酸丁酯:丙酮:甲苯(或二甲苯)=1012:24~26:60~62
二、过氮乙烯防腐蚀涂料配套系统。
因过氯乙烯结构饱和、侧链较小,故能形成耐化学腐蚀的致密涂层,具有很好的防霉性、防燃性和耐潮性等。另外,过氯乙烯涂层还具有良好的耐大气曝晒性和装饰性。但对金属的附着力极差,多用醇酸树脂改性。过氯乙烯防腐蚀涂料配套系统及特性见表9-2所示
三.过氧乙烯涂料耐腐蚀性能见表9-3
四、过氯乙婚防腐蚀涂料的应用
过氯乙烯树脂涂料固体分太低,要涂装6-10道才能获得一定厚度而满足使用要求,般用于防化工大气腐蚀方面。现将过氯乙烯涂料在化工防腐蚀上的应用列于表9-4,以供参考。
酚醛树脂防腐漆盒环氧树脂防腐漆的特点
一、酚醛树脂防腐漆
耐强酸腐蚀介质的酚醛漆,是由醛清漆中加人各种情性填料、瓷粉或石墨制成,该涂层可耐100℃下,浓度60%的HSO4和32%的HCl及沸腾状态下的苯和乙的腐蚀由于酚醛清康中加入适量的锌粉、铝粉,利用铝粉的屏蔽性能和锌粉的阴极保护作用,使涂层具有良好的耐水、耐水蒸气和耐油性能,并可在130C下长期使用,漆料组成如表1-5-15,
二、环氧树脂防腐漆类
环氧树漆是由环氧树脂与固化剂或植物油B防酸进行反应而制备的环氧树脂漆种类很多,概括其优点有
(1)抗化学品性能优良,特别是耐碱性尤其突出
(2)漆具有优良的附着力,尤其是对金属表面附着力更强,
(3)漆猴保色性较好,性质稳定
(4)漆胰具有一定的热稳定性和较好的电绝缘性
但它也存在不足之处
(1)户外耐候性差
(2)制漆若处理不当时,漆膜耐水性不好
现将环氧树脂漆分述如下:
(-)按固化环氧防腐蚀漆
以乙二按为固化剂的环氧防腐蚀漆,是一种两组份分装调和配合使用的漆。涂的理机械性能及耐化学品性能均好,耐热碱性能尤为突出,
乙二丙酮固化环氧防腐性漆,它是一种两组份分装调合使用的漆,成本低,操作便据介绍耐16~20%碳化氨水,但涂层维,须加增剂以改善其性能。
(二)聚酸肢固化环氧防腐蚀漆
它是一种双组份,但反应话性较低,莲工适用期长,对皮肤利煮小,毒性低的漆耐根、碱较胺固化的漆差外,其它如柔韧性、抗冲击、耐现、耐水、耐盐水,对金国的凝生均好
(三)环氧沥青防腐蚀漆
此类漆综合了煤焦油沥青的耐酸、碱、耐水性和环氧树脂的附着力,机械强度及耐容剂性。为优良的防腐漆。广泛用于水下设施、埋地管线外防腐,化工设备和管道内壁防腐等.但色暗,不耐芳烃溶剂,也不耐晒,一般常见的有两种:胺固化环氧沥青防腐漆和聚酰胺固化环氧沥青漆。前者附着力、耐水及化学品性能均好,但环氧树脂用量较多,价格比后者高后者适用于地下输油管外防腐,在60~70℃耐盐碱性地下水,抗渗性好,附着力强,施工能优于胺固化环氧沥青防腐漆,且价格较低廉。
这类漆均为双组份,一般分为面漆和底漆,有的多层涂数,每层配方均有差别,故分清漆、面漆、中漆、底漆等
例如:胺固化环氧沥育防腐漆,其面漆的树脂组份(重量%以下均同)为E20(5溶液)61.6%,煤焦沥青34.6%;固化剂组份:乙二胺(50%酒精溶液)3.8%,底漆的树脂组份为E-20(50%溶液)34.2%,煤焦油沥青(60%容液)12.9%,云母氧化耸29.8:.锌格黄29.8%,铝粉浆(非漂浮型65%)1.7%,二甲苯、丁醇、环己酮(6:3:1)17.8,固化剂组份:乙二胺(50%酒精溶液)2%,聚胺固化环氧沥青漆各层配比如表1-5-16
(四)无溶剂环氧防腐蚀漆
这类漆与一般溶剂型相比,有节约溶剂、安全及提高工效等优点,但附着力有下降,耐蚀性不及等厚的溶剂型涂层,且施工适用期短、涂刷性较差。因此使用时先用溶剂型漆打底主要用于水下及潮湿表面涂装,能厚抹、快干,在苛刻的施工要求下能形成涂层
1.聚酰胺固化无溶剂环氧漆
这是一种双组份斯状物,可在落潮时抹在经手工除锈的海洋钢结构的潮差区,能在海水溅泼或海水下形成厚涂层,附着牢固,抗震动和冲击,在20~30C下施工适用期为2小时。
2.胺加成物固化的环氧无溶剂漆
树脂组份为:E-44,用量64.0%(重量)、异辛基缩水甘油醚19.2%,固化剂组份为丁基缩水甘油一二乙基三胺(1:1克分子)加成物15.3%,2,4,6-三(二甲氨基)甲基苯配1.5%,此配方可作地下混凝土油罐内表的耐泊防渗透层,15~20C工,适用期1小时。
(五)环氧酚醛防腐蚀漆
利用环氧树脂的环氧基仁脂羟基在高温下能与酚历树脂的酚羟基和羟甲基起交链反应,可制成常温下稳定的单组份漆,烘烤成膜后,由于综合了环氧树岛的附着力、强阿性、耐碱三性、以及配的耐酸、耐热和耐溶剂的优点,而成为防腐效果最好的漆种之一,常用于设备内防腐蚀
1.低分子量环氧酚醛防腐蚀漆
以E-44(或E-35、E-31)3.5~1.5%(重量)与3~7%的酚醛清漆加3.5~1.5%丙酮配合作为清漆,加2%铝粉或石墨粉作底漆,用一道底漆和二至四道清漆匹配。层间150℃娸烤2小时,最后180℃烤2小时
2.高分子量环氧酚醛防腐蚀漆清漆用E-03,25%(重量)、丁醇醚化的醇溶性树脂17.3%、环氧E-12的蓖麻油酸酯3.7%,二甲苯12.5%,酯酸丁酯55%,丁醇5.0%,环己酮31.0%固化条件:160C~180℃烘烤40分钟。
涂层坚韧、耐酸、碱和溶剂
(六)粉末环氧防腐蚀深
粉末环氧防腐蚀漆具有无溶剂乐氧漆的徐层密实,单道厚度大的优点,而且附着力不下降、无不易反应完全而影响腐蚀性能的问题,涂层性能优良,但施工适用期短,要求静电喷涂施工,且需高温固化。