Description
EO3-TMPTA Monómero / Triacrilato de trimetilolpropano etoxilado CAS 28961-43-5
| Apariencia | Líquido transparente incoloro o amarillo claro. |
| Contenido sólido (en peso) | ≥99.0% |
| Color (Pt-Co) | ≤60APHA |
| Viscosidad a 25 °C | 45-80cps |
| Índice de acidez | ≤1.0mg KOH/g |
| Moisture (K.F) | ≤0.2% |
Aplicaciones del EO3-TMPTA
En términos de versatilidad de sus aplicaciones, el EO3-TMPTA puede considerarse «versátil» y ofrece un buen rendimiento en muchos campos de recubrimientos e impresión. En cuanto a los recubrimientos para madera, la madera, como material tradicional y ampliamente utilizado en la construcción y la decoración, siempre ha llamado la atención por sus necesidades de protección de la superficie y decorativas. Los recubrimientos para madera formulados con EO3-TMPTA pueden proporcionar a la madera una excelente resistencia al desgaste y a la intemperie, previniendo eficazmente problemas como la descomposición, la decoloración y la deformación debidos a la exposición prolongada al medio ambiente natural. Por ejemplo, el uso de recubrimientos que contienen EO3-TMPTA en estructuras de madera al aire libre, como casas de madera y pasarelas, así como en muebles de madera de alta calidad para interiores, puede prolongar significativamente la vida útil de la madera, manteniendo su aspecto atractivo y su buena textura.
En lo que respecta a los recubrimientos de PVC, los materiales de PVC se utilizan ampliamente en muchas industrias, como la construcción, el embalaje y la electrónica, debido a sus propiedades físicas y químicas únicas. Sin embargo, también se enfrentan a problemas como la escasa resistencia a los arañazos y la mala retención del brillo. La adición de EO3-TMPTA. A través de su eficiente mecanismo de reacción de curado por radiación, puede formar una red polimérica fuertemente reticulada, lo que mejora la dureza y la resistencia al desgaste del recubrimiento de PVC. Esto hace que la superficie del producto de PVC sea menos propensa a sufrir daños durante un uso prolongado y que pueda mantener un buen brillo y estabilidad del color. Tomemos como ejemplo los tubos de PVC y los paneles decorativos comunes. Después de ser tratados con recubrimientos modificados con EO3-TMPTA, no solo tienen un aspecto más brillante, sino que también resisten mejor la fricción externa y los impactos durante la manipulación, la instalación y el uso diarios, lo que reduce la aparición de arañazos y desgaste en la superficie, mejorando así la calidad y el valor añadido del producto.
En el campo de los recubrimientos plásticos, existen muchos tipos diferentes de plásticos, cada uno con sus propias características superficiales y requisitos de rendimiento. El EO3-TMPTA, con su buena compatibilidad y reactividad, puede adherirse estrechamente a diferentes tipos de sustratos plásticos para proporcionar una excelente protección y efectos decorativos a los plásticos. En el caso de algunos plásticos de alto rendimiento, como los plásticos de ingeniería utilizados en piezas de automóviles y carcasas de equipos electrónicos, el uso de recubrimientos que contienen EO3-TMPTA puede mejorar la dureza superficial, la resistencia química y la resistencia a los rayos UV del plástico, cumpliendo los requisitos de estos productos en entornos de uso complejos. Por ejemplo, las piezas de plástico del interior de los automóviles tratadas con este recubrimiento no solo resisten los arañazos diarios y los ataques químicos, sino que también mantienen la intensidad de su color tras una exposición prolongada a la luz, lo que mejora la calidad y la durabilidad generales del interior del automóvil.
Los recubrimientos metálicos son también un área importante en la que destaca el EO3-TMPTA. Los materiales metálicos se utilizan ampliamente en la producción industrial y en la vida cotidiana, pero los metales son susceptibles a problemas como la oxidación y la corrosión. Los sistemas de recubrimiento metálico que incluyen EO3-TMPTA pueden formar una película protectora densa sobre la superficie metálica, bloqueando eficazmente la intrusión de oxígeno, humedad y otros medios corrosivos, lo que mejora significativamente la resistencia a la corrosión del metal. Al mismo tiempo, mediante un diseño de formulación razonable, también puede conferir al recubrimiento metálico una buena adhesión, flexibilidad y propiedades decorativas, lo que lo hace muy utilizado en industrias como los muros cortina arquitectónicos, los muebles metálicos y la fabricación de maquinaria. Por ejemplo, en la protección de la superficie de algunos grandes edificios de acero, el uso de recubrimientos metálicos que contienen EO3-TMPTA no solo garantiza que el edificio no se oxide con el paso del tiempo, la lluvia y el viento, sino que también puede presentar diferentes colores y efectos de brillo según los requisitos de diseño, logrando el doble objetivo de protección y estética.
El EO3-TMPTA también desempeña un papel indispensable en la industria de la impresión. En las tintas de impresión offset, con el continuo aumento de la velocidad de impresión y los requisitos cada vez más estrictos de calidad de impresión, la velocidad de secado y las propiedades de curado de la tinta se han convertido en factores clave. El EO3-TMPTA, como monómero de curado por radiación, puede sufrir una rápida reacción de polimerización bajo la acción de una fuente de radiación, como la luz ultravioleta, lo que permite un secado y curado rápidos de la tinta. Esto mejora en gran medida la eficiencia de la producción de impresión, al tiempo que reduce el problema de las manchas y la adhesión del material impreso durante el proceso de secado, garantizando la claridad y la viveza del material impreso. Por ejemplo, en el proceso de impresión de algunos productos impresos comerciales de alta calidad, como álbumes de fotos exquisitos y portadas de revistas, el uso de tintas de impresión offset que contienen EO3-TMPTA puede hacer que los patrones impresos sean más claros y nítidos, y los colores más completos y brillantes, satisfaciendo la demanda del mercado de productos impresos de alta calidad.
En el campo de la impresión flexográfica y serigráfica, debido a la particularidad del método de impresión, existen requisitos únicos para las propiedades reológicas y de curado de la tinta. La adición de EO3-TMPTA puede optimizar las propiedades reológicas de la tinta, confiriéndole una mejor transferibilidad e imprimibilidad durante el proceso de impresión. Al mismo tiempo, el curado por radiación permite un secado rápido, mejora la eficiencia de la producción y amplía el ámbito de aplicación de estos dos métodos de impresión. Por ejemplo, en los campos del envasado de alimentos y la impresión de etiquetas, la flexografía y la serigrafía con tintas que contienen EO3-TMPTA pueden satisfacer los requisitos de producción rápida y protección del medio ambiente, al tiempo que garantizan la calidad de la impresión, lo que proporciona una solución fiable para el envasado y el etiquetado de productos.
Además, el EO3-TMPTA también aporta una contribución única en el campo de los barnices. Los barnices se utilizan principalmente para proteger y decorar la superficie de los objetos, al tiempo que muestran la textura y el color originales del objeto. Las formulaciones de barnices con EO3-TMPTA proporcionan una buena dureza, resistencia a la abrasión y resistencia química, de modo que el barniz puede proteger la superficie del objeto y mantener un brillo y una transparencia duraderos. Por ejemplo, en el tratamiento con barniz de algunas artesanías de madera de alta gama y superficies de instrumentos musicales, el uso de barnices que contienen EO3-TMPTA no solo resalta la textura y el tacto naturales de la madera, sino que también proporciona una protección duradera contra el desgaste diario y las manchas en la superficie, lo que prolonga la vida útil y el valor artístico de las artesanías y los instrumentos musicales.
De cara al futuro, con el continuo avance de la tecnología y la creciente demanda de rendimiento de los materiales por parte de los consumidores, podemos imaginar que, si se optimiza aún más la estructura molecular y el proceso de síntesis del EO3-TMPTA, ¿sería posible desarrollar un monómero curable por radiación con un rendimiento aún más sobresaliente? Por ejemplo, introduciendo nuevos grupos funcionales o cambiando la longitud y la estructura ramificada de la cadena molecular, se puede lograr un equilibrio más perfecto en términos de velocidad de curado, dureza, flexibilidad, adhesión y rendimiento medioambiental. Esto no solo supondrá nuevos avances tecnológicos y mejoras de los productos para las industrias de recubrimientos e impresión existentes, sino que también ampliará sus aplicaciones en campos emergentes como los materiales de impresión 3D y los materiales de embalaje electrónico, abriendo perspectivas más amplias para el desarrollo de la ciencia de los materiales.
EO3-TMPTA Embalaje y envío
Embalaje: 25 kg/bidón o 200 kg/bidón
Entrega: en un plazo de 5-7 días laborables.
EO3-TMPTA Almacenamiento
Conservar en un almacén seco, limpio y bien ventilado.
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| Polythiol/Polymercaptan | ||
| DMES Monomer | Bis(2-mercaptoethyl) sulfide | 3570-55-6 |
| DMPT Monomer | THIOCURE DMPT | 131538-00-6 |
| PETMP Monomer | 7575-23-7 | |
| PM839 Monomer | Polyoxy(methyl-1,2-ethanediyl) | 72244-98-5 |
| Monofunctional Monomer | ||
| HEMA Monomer | 2-hydroxyethyl methacrylate | 868-77-9 |
| HPMA Monomer | 2-Hydroxypropyl methacrylate | 27813-02-1 |
| THFA Monomer | Tetrahydrofurfuryl acrylate | 2399-48-6 |
| HDCPA Monomer | Hydrogenated dicyclopentenyl acrylate | 79637-74-4 |
| DCPMA Monomer | Dihydrodicyclopentadienyl methacrylate | 30798-39-1 |
| DCPA Monomer | Dihydrodicyclopentadienyl Acrylate | 12542-30-2 |
| DCPEMA Monomer | Dicyclopentenyloxyethyl Methacrylate | 68586-19-6 |
| DCPEOA Monomer | Dicyclopentenyloxyethyl Acrylate | 65983-31-5 |
| NP-4EA Monomer | (4) ethoxylated nonylphenol | 50974-47-5 |
| LA Monomer | Lauryl acrylate / Dodecyl acrylate | 2156-97-0 |
| THFMA Monomer | Tetrahydrofurfuryl methacrylate | 2455-24-5 |
| PHEA Monomer | 2-PHENOXYETHYL ACRYLATE | 48145-04-6 |
| LMA Monomer | Lauryl methacrylate | 142-90-5 |
| IDA Monomer | Isodecyl acrylate | 1330-61-6 |
| IBOMA Monomer | Isobornyl methacrylate | 7534-94-3 |
| IBOA Monomer | Isobornyl acrylate | 5888-33-5 |
| EOEOEA Monomer | 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acrylate | 7328-17-8 |
| Multifunctional monomer | ||
| DPHA Monomer | 29570-58-9 | |
| DI-TMPTA Monomer | DI(TRIMETHYLOLPROPANE) TETRAACRYLATE | 94108-97-1 |
| Acrylamide monomer | ||
| ACMO Monomer | 4-acryloylmorpholine | 5117-12-4 |
| Di-functional Monomer | ||
| PEGDMA Monomer | Poly(ethylene glycol) dimethacrylate | 25852-47-5 |
| TPGDA Monomer | Tripropylene glycol diacrylate | 42978-66-5 |
| TEGDMA Monomer | Triethylene glycol dimethacrylate | 109-16-0 |
| PO2-NPGDA Monomer | Propoxylate neopentylene glycol diacrylate | 84170-74-1 |
| PEGDA Monomer | Polyethylene Glycol Diacrylate | 26570-48-9 |
| PDDA Monomer | Phthalate diethylene glycol diacrylate | |
| NPGDA Monomer | Neopentyl glycol diacrylate | 2223-82-7 |
| HDDA Monomer | Hexamethylene Diacrylate | 13048-33-4 |
| EO4-BPADA Monomer | ETHOXYLATED (4) BISPHENOL A DIACRYLATE | 64401-02-1 |
| EO10-BPADA Monomer | ETHOXYLATED (10) BISPHENOL A DIACRYLATE | 64401-02-1 |
| EGDMA Monomer | Ethylene glycol dimethacrylate | 97-90-5 |
| DPGDA Monomer | Dipropylene Glycol Dienoate | 57472-68-1 |
| Bis-GMA Monomer | Bisphenol A Glycidyl Methacrylate | 1565-94-2 |
| Trifunctional Monomer | ||
| TMPTMA Monomer | Trimethylolpropane trimethacrylate | 3290-92-4 |
| TMPTA Monomer | Trimethylolpropane triacrylate | 15625-89-5 |
| PETA Monomer | 3524-68-3 | |
| GPTA ( G3POTA ) Monomer | GLYCERYL PROPOXY TRIACRYLATE | 52408-84-1 |
| EO3-TMPTA Monomer | Ethoxylated trimethylolpropane triacrylate | 28961-43-5 |
| Photoresist Monomer | ||
| IPAMA Monomer | 2-isopropyl-2-adamantyl methacrylate | 297156-50-4 |
| ECPMA Monomer | 1-Ethylcyclopentyl Methacrylate | 266308-58-1 |
| ADAMA Monomer | 1-Adamantyl Methacrylate | 16887-36-8 |
| Methacrylates monomer | ||
| TBAEMA Monomer | 2-(Tert-butylamino)ethyl methacrylate | 3775-90-4 |
| NBMA Monomer | n-Butyl methacrylate | 97-88-1 |
| MEMA Monomer | 2-Methoxyethyl Methacrylate | 6976-93-8 |
| i-BMA Monomer | Isobutyl methacrylate | 97-86-9 |
| EHMA Monomer | 2-Ethylhexyl methacrylate | 688-84-6 |
| EGDMP Monomer | Ethylene glycol Bis(3-mercaptopropionate) | 22504-50-3 |
| EEMA Monomer | 2-ethoxyethyl 2-methylprop-2-enoate | 2370-63-0 |
| DMAEMA Monomer | N,M-Dimethylaminoethyl methacrylate | 2867-47-2 |
| DEAM Monomer | Diethylaminoethyl methacrylate | 105-16-8 |
| CHMA Monomer | Cyclohexyl methacrylate | 101-43-9 |
| BZMA Monomer | Benzyl methacrylate | 2495-37-6 |
| BDDMP Monomer | 1,4-Butanediol Di(3-mercaptopropionate) | 92140-97-1 |
| BDDMA Monomer | 1,4-Butanedioldimethacrylate | 2082-81-7 |
| AMA Monomer | Allyl methacrylate | 96-05-9 |
| AAEM Monomer | Acetylacetoxyethyl methacrylate | 21282-97-3 |
| Acrylates Monomer | ||
| IBA Monomer | Isobutyl acrylate | 106-63-8 |
| EMA Monomer | Ethyl methacrylate | 97-63-2 |
| DMAEA Monomer | Dimethylaminoethyl acrylate | 2439-35-2 |
| DEAEA Monomer | 2-(diethylamino)ethyl prop-2-enoate | 2426-54-2 |
| CHA Monomer | cyclohexyl prop-2-enoate | 3066-71-5 |
| BZA Monomer | benzyl prop-2-enoate | 2495-35-4 |





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