Rohstoffe und Zusatzstoffe für Polymere
Zibo Koyon Chemical Technology ist ein professioneller Komplettanbieter von Polymerrohstoffen und -additiven wie Polyimid, Polyesterharz, Epoxidharz, ungesättigtem Harz und Polyurethan, insbesondere für Polyimidmonomer – Pyromellitsäuredianhydrid (PMDA) und 4,4‘-Oxydianilin (ODA).
Qualitätssicherung
Die meisten Polymerlieferanten von KOYON sind bekannte inländische Unternehmen oder Marken. Sie setzen das Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 strikt um und halten sich an relevante Industriestandards. Dies bietet eine starke Garantie dafür, dass wir unseren Kunden Produkte von ausgezeichneter Qualität liefern können. Alle an Kunden gelieferten Produkte werden strengen Tests unterzogen, bevor sie das Werk verlassen. Darüber hinaus führen wir Tests durch Dritte (z. B. SGS, BV) durch und stellen auf Anfrage Berichte zur Verfügung.
Professionelles technisches Team
KOYON hat eine langfristige strategische Partnerschaft mit einem Expertenteam der Shandong University of Technology aufgebaut, die es uns ermöglicht, maßgeschneiderte Lösungen für die spezifischen Bedürfnisse und Herausforderungen unserer Kunden auf der ganzen Welt anzubieten.
Im Bereich Polyurethane bieten wir unseren Kunden Formulierungsberatung und können spezielle Polyetherpolyole wie Porenöffner, Demulgatoren und Entschäumer individuell anpassen.
Vielfältige Produkte und Branchenanwendungen
KOYON nutzt seine robusten Fähigkeiten zur Ressourcenintegration und sein innovatives Denken, um ein ausgereiftes und umfassendes Lieferkettenmanagementsystem im Polymersektor zu etablieren. Unser Ziel ist es, globalen Kunden, die ein vielfältiges Spektrum an Chemikalien für Polymere suchen, eine Komplettlösung aus einer Hand anzubieten. Unsere Produkte werden häufig in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, darunter Harze, Beschichtungen und Kunststoffe.
Partnerschaften und Kundenservice
KOYON reagiert umgehend auf Kundenbedürfnisse und nimmt aktiv an nationalen und internationalen Messen, Seminaren und technischen Austauschveranstaltungen teil. Darüber hinaus hat KOYON einen Mechanismus zur Verfolgung der Kundenzufriedenheit eingerichtet, der regelmäßig Feedback einholt, um unsere Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich weiterzuentwickeln und bestrebt ist, die Erwartungen der Kunden zu übertreffen und ein für beide Seiten vorteilhaftes Wachstum zu fördern.
Hauptfelder
Um Ihnen Lösungen aus einer Hand zu bieten

Polymid (PI)-Monomere
1. CAS-Nr.: 89-32-7
Pyromellithsäuredianhydrid (PMDA)
2. CAS-Nr.:101-80-4
4,4'-Oxydianlin (ODA)

Polyurethan
Wir bieten Ihnen Polyetherpolyole, Polyesterpolyole, Polymerpolyole sowie polymerisiertes MDI und TDI 80/20 für die Synthese von Polyurethanen.

Ungesättigtes Polyesterharz
Wir liefern Ihnen die Anhydride für die Synthese ungesättigter Polyesterharze, wie zum Beispiel Phthalsäureanhydrid und Maleinsäureanhydrid.

Weichmacher
Wir bieten trimeres Anhydrid als Rohstoff für den hochtemperaturbeständigen Weichmacher Trioctyltrimellitat (TOTM) und Pyromellitsäure als Rohstoff für Tetraoctylpyromellitat (TOPM) an.
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CyanursäureCyanursäure (CAS 108 - 80-5) ist auch als Isocyanursäure und Tricyanursäure bekannt. Es ist weißer Kristall, der aus Wasser ausfällt und zwei Kristallisationsmoleküle enthält. Es hat einen etwasMehr
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N, N-MethylenebisacrylamidN, n'-methylenebisacrylamid (mba) (cas 110-26-9) ist auch als Methylen-Bis-Acrylamid bekannt. Es handelt sich um weißes Pulver, geruchlos, minimales Hygroskopizität. Es ist leicht, sich bei hoherMehr
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N-Methylol AcrylamidN-methylol acrylamid (cas: 924-42-5) ist auch als n- (hydroxymethyl) acrylamid bekannt, es ist weiße Kristalle, es ist löslich in Wasser und hydrophilen Lösungsmitteln, löslich in Fettsäure-Lipiden,Mehr
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AcrylamidlösungAcrylamid -wässrige Lösung ist eine Lösung, die Acrylamid enthält. Sie wird im Allgemeinen durch direktes Auflösen von Acrylamid in einer wässrigen Lösung erhalten.Mehr
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Acrylamidkristall 98%Acrylamidkristall 98% (Cas 79-06-1), auch als AM bekannt, das Molekül, hat zwei aktive Zentren, sowohl schwache saure als auch schwaches Alkalin, so dass es leicht ist, sich selbst zu polymerisieren.Mehr
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99,8% Rekristallisation 4,4'-Oxydianilin4,4'-oxydianilin ist auch als 4,4'-ODA und 4,4'-Diaminodiphenylether bekannt. Aufgrund seiner Struktur, die zwei aktive Amingruppen enthält, kann es effizient mit Säureanhydriden reagieren, umMehr
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99,5 % Rekristallisations-PMDAPyromellitsäuredianhydrid (PMDA) kann aufgrund seiner starren Benzolringstruktur und der hochreaktiven Anhydridgruppen effektiv an Polymerisationsreaktionen teilnehmen und stabile ImidbindungenMehr
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Polyesterpolyole für PolyurethanePolyesterpolyole sind ein wichtiges Material für die Herstellung von Polyurethan-Hartschaumisolierungen, Weichschaum, Klebstoffen, Elastomeren, Farben, Tinten, Dichtstoffen, Lederharzen, Schuhharzen,Mehr
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Polyetherpolyole für PolyurethanePolyetherpolyole (PPG) sind eine Klasse makromolekularer Verbindungen, die durch alkalikatalysierte Polymerisation von Ethylenoxid, Propylenoxid oder anderen Epoxiden entstehen.Mehr
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Poly[methylen(polyphenyl)isocyanat]Poly[methylen(polyphenyl)isocyanat] ist eine Zusammensetzung auf Diisocyanat-Diphenylmethan(MDI)-Basis, die einige Isocyanate mit höherer Funktionalität enthält. Die Funktionalität beträgt ca.Mehr
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ToluoldiisocyanatToluoldiisocyanat (TDI 80/20) (CAS 26471-62-5) ist eine Mischung aus 80 % 2,4-Toluoldiisocyanat (CAS: 584-84-9) und 20 % 2,6- Toluoldiisocyanat (CAS: 91-08-7). Es wird bei der Herstellung vonMehr
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1,3-Bis(4-aMinophenoxy)benzol1, 3-bis (4-aMinophenoxy)benzol, TPE-R, CAS 2479-46-1, Summenformel C18H16N2O2, Molekulargewicht 292,3318. Es handelt sich um eine Art chemisches Zwischenprodukt, das zwei Etherbindungen und dreiMehr

Welche wichtige Rolle spielen organische Säuren und Anhydride für Polymere?
Anwendung von Säuren auf Polymere
Säure kann als Katalysator zur Förderung der Polymerisation verwendet werden. Beispielsweise kann Säure bei der Herstellung von Polyester die Veresterungsreaktion zwischen Alkohol und Säure beschleunigen.
In einigen Fällen können Säuren auch ringöffnende Polymerisationsreaktionen katalysieren, beispielsweise die ringöffnende Polymerisation zyklischer Monomere. Einige Polymere können ihre mechanischen Eigenschaften und Hitzebeständigkeit durch säurekatalysierte Vernetzungsreaktionen verbessern.
Anwendung von Anhydrid in Polymeren
Viele Anhydride können als Monomere zur Synthese von Polymeren verwendet werden. Beispielsweise kann Maleinsäureanhydrid mit anderen Monomeren copolymerisiert werden, um Polymere mit besonderen Eigenschaften herzustellen, beispielsweise Copolymere, die in Beschichtungen und Klebstoffen verwendet werden. Pyromellithsäuredianhydrid kann als Monomer zur Synthese von Polyimid verwendet werden. Anhydrid kann auch als Vernetzungsmittel verwendet werden, um die Vernetzungsdichte und Wärmebeständigkeit von Polymeren zu verbessern. Als Vernetzungsmittel für Epoxidharze können beispielsweise Pyeomellitsäuredianhydrid (PMDA) und Phthalsäureanhydrid (PA) verwendet werden. Anhydrid kann auch zur Synthese von Polymermaterialien mit spezifischen Funktionen und Verwendungszwecken wie Gummi, Kunststoffen usw. verwendet werden.

Pyromellitsäure
Fumarsäure
Levulinsäure
4,4-Diaminodiphenylether
UNSERE SCHLÜSSELPRODUKTE
Polyimidmonomer - Pyromellitsäuredianhydrid (PMDA) und 4,4'-Oxydianilin (ODA)

Polyimid (PI) ist eine Klasse von Hochleistungspolymeren mit ausgezeichneter thermischer Stabilität, chemischer Stabilität und mechanischen Eigenschaften. Sie bestehen normalerweise aus einer Einheit Präiminmonomer mit zwei Acylgruppen und können duroplastisch oder thermoplastisch sein. Aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften bei hohen Temperaturen wird Polyimid in vielen Bereichen häufig eingesetzt.
Wie werden Polyimidfilme mit PMDA und 4,4'-Diaminodiphenylether (ODA) hergestellt? .
Pyromellithsäuredianhydrid (PMDA) und 4,4'-Diaminodiphenylether (ODA) sind wichtige Rohstoffe für die Herstellung von Hochleistungs-Polyimidfilmen. Zuerst wird ODA in einem geeigneten Lösungsmittel wie N,N-Dimethylacetamid (DMAC) gelöst, und dann wird PMDA unter Stickstoffschutz zugegeben, wobei die Reaktionstemperatur zwischen 0 und 20 Grad kontrolliert wird, um eine dicke Polyamidlösung zu bilden. Anschließend wird die Lösung durch einen Gießprozess auf das Metallband gerollt, um ein Gel zu bilden, das dann durch einen allmählich zunehmenden Temperaturgradienten getrocknet wird, um das Lösungsmittel zu entfernen und einen Film mit einem gewissen Grad an Selbsttragfähigkeit zu bilden. Schließlich wird bei hohen Temperaturen (normalerweise über 200 Grad) die Imidierung durchgeführt, dh die Dehydratisierung schließt den Kreislauf und bildet einen Polyimidfilm. Bei Bedarf kann die Folie zur Verbesserung ihrer mechanischen Eigenschaften auch gestreckt, gekühlt, geschnitten und verpackt werden. Aufgrund seiner hervorragenden thermischen und chemischen Stabilität wird dieser Film häufig in der Luft- und Raumfahrt, Mikroelektronik, Glasfaserkommunikation und anderen Bereichen eingesetzt.

Warum sollten Sie sich für uns entscheiden?
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