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Vazo™ 67
Vazo™ 67 ist eine öllösliche 2,2'-Azobis(methylbutyronitril)-Verbindung (AMBN), die zur sicheren und effizienten Einleitung radikalischer Polymerisationen verwendet wird.
Vazo™ 67, chemisch bekannt als 2,2'-Azobis(methylbutyronitril) (AMBN), ist eine substituierte Verbindung auf Azonitrilbasis, die als hervorragende Quelle für freie Radikale dient, die zur Einleitung der radikalischen Polymerisation erforderlich sind. Es zersetzt sich bei Hitzeeinwirkung und bildet Stickstoffgas und freie Radikalzwischenprodukte. Vazo™ 67 bietet Leistungsvorteile und ist praktischer als andere Initiatoren, da es keine Redoxreaktionen durchläuft, ohne radikalinduzierte Zersetzung mit anderen Initiatorsystemen gemischt werden kann und unabhängig vom pH-Wert wie vorgesehen funktioniert. Die von Vazo™ 67 erzeugten freien Radikale entziehen wachsenden Polymerketten auch keinen Wasserstoff, was eine bessere Kontrolle über die Polymerstruktur ermöglicht und Kettendefekte, Verzweigungen und Vernetzungen während der Polymerisation verhindert. Dies macht es zu einem leistungsstärkeren Initiator für eine Vielzahl von Anwendungen, einschließlich der Herstellung von Spezialharzen, Chemikalien und Zwischenprodukten. Als AMBN-Initiator verhält sich Vazo™ 67 wie AIBN-Initiatoren, führt jedoch zu sichereren Zersetzungsprodukten. Wie bei anderen Vazo™-Initiatoren gibt die Zahl im Typennamen die 10-Stunden-Halbwertszeittemperatur an. Vazo™ 67 hat also eine 10-Stunden-Halbwertszeittemperatur von 67 °C. Es muss unter 24 °C und fern von Licht- und Zündquellen gelagert werden, um Produktqualität und -sicherheit zu gewährleisten. Weitere Informationen zu den Vorteilen und Anwendungsfällen von Vazo™ finden Sie im Artikel weiter unten auf dieser Seite.
Hervorragende Quelle freier Radikale zur Polymerisationsinitiierung. Präzise Kontrolle über Reaktionsbedingungen und endgültige Polymerstruktur. Sicherer als organische Peroxide. Geht keine Redoxreaktionen ein. Produziert sicherere Zersetzungsprodukte als AIBN. Wird vom pH-Wert nicht beeinflusst. Lässt sich mit anderen Initiatorsystemen mischen und unterliegt keiner radikalinduzierten Zersetzung.
Gelöst Probleme
Ineffiziente Polymerisationsreaktionen Verzweigungen und Vernetzungen in der endgültigen Polymerstruktur Gesundheits- und Sicherheitsbedenken bei der Arbeit mit organischen Peroxiden Gefährliche Zersetzungsprodukte von Radikalinitiatoren
Anwendungen
Polymerisationsinitiator: Wird in der Massen-, Lösungs- und Emulsionspolymerisation in der Kunststoff-, Gummi- und Harzindustrie verwendet, indem er freie Radikale erzeugt, die Polymerketten initiieren, einheitliche Molekulargewichte bereitstellen und Kettenübertragungsreaktionen reduzieren. Klebstoffformulierungen: Verbessert die Aushärtung von Klebstoffen wie Haftklebstoffen und Strukturklebstoffen in der Automobil-, Luftfahrt- und Bauindustrie und sorgt für eine starke Bindung und Haltbarkeit unter thermischer Belastung. Beschichtungssysteme: Wird in lösungsmittelbasierten und UV-härtenden Beschichtungen in der Automobil-, Schiffs- und Industrieausrüstungsindustrie verwendet, um eine gleichmäßige Polymerfilmbildung zu ermöglichen und die Haftung auf Substraten zu verbessern. Herstellung von Acrylplatten: Polymerisiert Methylmethacrylat für transparente und haltbare Platten in der Bau-, Beschilderungs- und Optikindustrie, um Klarheit und Konsistenz in den Platteneigenschaften zu erzielen. Schaumproduktion: Wird bei der Polymerisation von Vinyl- und Acrylschäumen in der Verpackungs-, Isolierungs- und Automobilindustrie verwendet, um eine feine Zellstruktur und gleichmäßige Dichte in Schaumprodukten zu unterstützen. Textilbeschichtungen: Verbessert die Polymerisation bei der Textilveredelung in der Bekleidungs-, Heimtextilien- und technischen Textilindustrie, um Wasserbeständigkeit, Haltbarkeit und Ästhetik zu verbessern. Dichtungsmittel und Elastomere: Leitet die Vernetzung in Elastomerformulierungen im Bauwesen, in der Automobilindustrie und in der Elektronik ein und verleiht Dichtungsmitteln und Dichtungsringen thermische und chemische Beständigkeit. Tinten- und Pigmentdispersion: Erleichtert die Polymerdispersion in lösemittelbasierten Tinten in der Druck- und Verpackungsindustrie. Verbessert Druckqualität, Haftung und Glanz. Medizinische Anwendungen: Polymerisiert biokompatible Materialien für Implantate und Geräte in der Gesundheits- und Biotechnologiebranche. Gewährleistet hohe Reinheit und Stabilität in Polymeren medizinischer Qualität. Verbundwerkstoffe: Wird bei der Polymerisation von Harzen für faserverstärkte Verbundwerkstoffe in der Luft- und Raumfahrt-, Automobil- und Sportgeräteindustrie verwendet. Trägt zu leichten, hochfesten Materialien bei. Ölfeldchemikalien: Verbessert die Polymerisation in Bohrflüssigkeiten und Zementierung in der Öl- und Gasindustrie. Bietet Stabilität und Leistung unter hohem Druck und hohen Temperaturen. Wasseraufbereitungspolymere: Leitet die Polymerisation für Flockungsmittel und Koagulanzien in der kommunalen und industriellen Wasseraufbereitungsindustrie ein. Verbessert die Schadstoffentfernung und -effizienz. Elektronikverkapselung: Wird in Harzen zum Verkapseln und Isolieren elektronischer Komponenten in Elektronik und Halbleitern verwendet. Es verbessert die Hitzebeständigkeit und den mechanischen Schutz. Photopolymerplatten: Polymerisiert Monomere in Flexodruckplatten in der Druckindustrie. Es liefert hochauflösende Bilder und Haltbarkeit. Energiespeicherung: Wird bei der Entwicklung von Polymerelektrolyten in Batterien und Brennstoffzellen verwendet. Es verbessert die Ionenleitfähigkeit und mechanische Festigkeit.
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