Monils(默尼)協同其子公司共同致力于新一代結合“離子液體”的光學透明材料防靜電改性劑的開發與應用。深入數年理論結合實驗,已掌握不同結構性質的抗靜電劑在透明材料中的作用機理,是為數不多的專門從事光學透明材料改性劑開發的公司,我們不僅在微觀層面從機理上結合熱力學、動力學、流變學等研究了光學透明材料防靜電改性的各種問題(如:發白發霧現象、微相析出白點、撕膜電壓過高、無鹵化問題、過量添加失效、二次加工失效、UV固化體系失效、熱固化體系失效、涂布影響流平、熱塑螺桿打滑等),而且結合理論與實驗分析結果形成較為嚴謹的理論指導體系,從分子結構或加工工藝上調整并已解決了多數問題,或者根據用戶已出現的問題有能力提供相應解決方案來逐步解決問題。
離子液體:搭載全新以及輔助結構設計,解決傳統抗靜電劑要么有顏色、要么不透明(發白發霧)、要么時效短或對濕度敏感、要么耐溫性差等綜合問題。
面向成型工藝:熱干、UV固化、熱固化、熱塑;
面向加工工藝:涂布、擠出、注塑、吸塑、...;
面向材料體系:壓敏膠(丙烯酸/聚氨酯/硅膠/...)、塑料(TPU/PET/ABS/...)、橡膠(有機硅/...)等等
型號 | 類型 | 方阻a | 性狀 | 水溶 | 耐溫 | 成型工藝 | 材料體系 | |||||||||||
Log10 | ℃ | 熱干 | UV | 熱固 | 熱塑 | 油墨 | 硅膠 | 膠/涂料 | 塑料 | |||||||||
無機 | 有機 | 丙烯酸 | 聚氨酯 | TPU | PE/PP.. | PET.. | PC.. | |||||||||||
含氟 | 9 | 固/粉 | √ | 350 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
含氟 | 9 | 液 | × | 320 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
II210A | 含氟 | 8 | 液 | × | 270 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
IIL3003 | 含氟 | 9 | 液 | 部分 | 330 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
IIL4004 | 含氟 | 8 | 液 | 部分 | 290 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
IIL5005 | 含氟 | 9 | 液 | 部分 | 320 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
IIL9009 | 含氟 | 9 | 液 | 部分 | 310 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
AIL6206 | 含氟 | 9 | 液 | 部分 | 340 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
AIL8508 | 含氟 | 9 | 液 | 部分 | 290 | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
DT4200 | 含氟 | 9 | 固/粉 | × | 340 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
DT6600 | 含氟 | 9 | 液 | 部分 | 310 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
IDT4400 | 含氟 | 9 | 液 | × | 320 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
IC4102 | 無鹵b | 9 | 液 | √ | 200 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
ICA3233 | 無鹵b | 9 | 液 | √ | 200 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
IIL9009-X9 | 含氟 | 9 | 液 | × | 310 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注: a. 推薦添加量(0.5~3.5%wt)下可達到的方阻,部分材料體系如IL1100+TPU或高濃度底涂工藝可達到6~7次方;
b. 可能含有少量鹵雜質,一般情況含量不超過2000ppm。
離子液體,是指熔點小于100℃的鹽或能與其他物質以非溶解方式的結合形態構成的結合鹽,以及以該類鹽為最小單位的合成鹽。( 廣義定義 - 默尼化工科技(上海)有限公司官方提供 )
此定義涵蓋了以下類型物質:
(1) 單純的熔鹽(鹽),熔點<100℃,即通常所說的離子液體;
(2) 低溫共融鹽(結合鹽),熔點<100℃,如陰離子為AlCl4-、FeCl4-、CuCl2-、...的低溫共熔鹽;
(3) 含鹽低溫共融物(結合鹽),熔點<100℃,,如氯化膽堿-尿素(2:1)、...的低溫共熔物(即常說的"類離子液體");
(4) 符合以上條件的單體聚合反應后(合成鹽),如聚(1-乙烯基-3-甲基咪唑)氯鹽、...的聚合鹽(即常說的"聚離子液體")。
理論上,任意可離子化的物質都可以進行”離子液體化”設計,由此衍生出離子液體一大思想理念,即”離子液體化”技術。
離子液體應用于光學高透明抗靜電的可行性分析
絕大多數離子液體可以做到無色至略黃透明液體,且熱分解溫度集中在150~350℃之間,透明性和熱穩定性基本滿足所述應用場景的基本需求。
離子液體本身具有離子液體導電性,在抗靜電作用過程中起著重要作用,協效其他疏導電荷作用機理,可在較少的添加量(0.5~2.5%wt)下,起到較為理想的效果。
離子液體,結構可設計,這就為解決適用于不同材料體系抗靜電提供了可擴展性、可延申性,為解決與不同材料之間的相互兼容性提供了可能。