Monils(默尼)协同其子公司共同致力于新一代结合“离子液体”的光学透明材料防静电改性剂的开发与应用。深入数年理论结合实验,已掌握不同结构性质的抗静电剂在透明材料中的作用机理,是为数不多的专门从事光学透明材料改性剂开发的公司,我们不仅在微观层面从机理上结合热力学、动力学、流变学等研究了光学透明材料防静电改性的各种问题(如:发白发雾现象、微相析出白点、撕膜电压过高、无卤化问题、过量添加失效、二次加工失效、UV固化体系失效、热固化体系失效、涂布影响流平、热塑螺杆打滑等),而且结合理论与实验分析结果形成较为严谨的理论指导体系,从分子结构或加工工艺上调整并已解决了多数问题,或者根据用户已出现的问题有能力提供相应解决方案来逐步解决问题。
离子液体:搭载全新以及辅助结构设计,解决传统抗静电剂要么有颜色、要么不透明(发白发雾)、要么时效短或对湿度敏感、要么耐温性差等综合问题。
面向成型工艺:热干、UV固化、热固化、热塑;
面向加工工艺:涂布、挤出、注塑、吸塑、...;
面向材料体系:压敏胶(丙烯酸/聚氨酯/硅胶/...)、塑料(TPU/PET/ABS/...)、橡胶(有机硅/...)等等
型号 | 类型 | 方阻a | 性状 | 水溶 | 耐温 | 成型工艺 | 材料体系 | |||||||||||
Log10 | ℃ | 热干 | UV | 热固 | 热塑 | 油墨 | 硅胶 | 胶/涂料 | 塑料 | |||||||||
无机 | 有机 | 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 | 无卤b | 9 | 液 | √ | 200 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
ICA3233 | 无卤b | 9 | 液 | √ | 200 | √ | √ | √ | √ | |||||||||
IIL9009-X9 | 含氟 | 9 | 液 | × | 310 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
注: a. 推荐添加量(0.5~3.5%wt)下可达到的方阻,部分材料体系如IL1100+TPU或高浓度底涂工艺可达到6~7次方;
b. 可能含有少量卤杂质,一般情况含量不超过2000ppm。
离子液体,是指熔点小于100℃的盐或能与其他物质以非溶解方式的结合形态构成的结合盐,以及以该类盐为最小单位的合成盐。( 广义定义 - 默尼化工科技(上海)有限公司官方提供 )
此定义涵盖了以下类型物质:
(1) 单纯的熔盐(盐),熔点<100℃,即通常所说的离子液体;
(2) 低温共融盐(结合盐),熔点<100℃,如阴离子为AlCl4-、FeCl4-、CuCl2-、...的低温共熔盐;
(3) 含盐低温共融物(结合盐),熔点<100℃,,如氯化胆碱-尿素(2:1)、...的低温共熔物(即常说的"类离子液体");
(4) 符合以上条件的单体聚合反应后(合成盐),如聚(1-乙烯基-3-甲基咪唑)氯盐、...的聚合盐(即常说的"聚离子液体")。
理论上,任意可离子化的物质都可以进行”离子液体化”设计,由此衍生出离子液体一大思想理念,即”离子液体化”技术。
离子液体应用于光学高透明抗静电的可行性分析
绝大多数离子液体可以做到无色至略黄透明液体,且热分解温度集中在150~350℃之间,透明性和热稳定性基本满足所述应用场景的基本需求。
离子液体本身具有离子液体导电性,在抗静电作用过程中起着重要作用,协效其他疏导电荷作用机理,可在较少的添加量(0.5~2.5%wt)下,起到较为理想的效果。
离子液体,结构可设计,这就为解决适用于不同材料体系抗静电提供了可扩展性、可延申性,为解决与不同材料之间的相互兼容性提供了可能。