N,N-二甲胺:涂料耐候性的秘密武器
在涂料的世界里,N,N-二甲胺(DMEA)就像一位默默無(wú)聞的幕后英雄,它不僅擁有獨(dú)特的化學(xué)結(jié)構(gòu),在提升涂料耐候性方面更展現(xiàn)出非凡的功效。DMEA是一種有機(jī)化合物,分子式為C4H11NO,分子量?jī)H為91.13g/mol。這種看似普通的化學(xué)物質(zhì)卻因其特殊的化學(xué)性質(zhì)而備受關(guān)注,作為一種重要的化工原料,DMEA被廣泛應(yīng)用于涂料、醫(yī)藥、化妝品等諸多領(lǐng)域。
DMEA的獨(dú)特之處在于其分子結(jié)構(gòu)中同時(shí)含有伯胺和羥基官能團(tuán),這一特性使其能夠與多種化學(xué)物質(zhì)發(fā)生反應(yīng),從而在涂料配方中發(fā)揮多種作用。作為pH調(diào)節(jié)劑,它可以有效控制涂料體系的酸堿平衡;作為助溶劑,它可以提高涂層的流平性和附著力;更重要的是,它在提高涂層的耐候性方面表現(xiàn)良好,可以保護(hù)涂層在紫外線照射、氣候變化等惡劣環(huán)境中免受損害。
隨著全球氣候的變化和人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng),涂料行業(yè)對(duì)高性能耐候材料的需求日益迫切。DMEA憑借其優(yōu)異的性能,在該領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的應(yīng)用潛力。本文將深入探討DMEA在涂料配方中的具體應(yīng)用及其提高耐候性的機(jī)理,并通過(guò)對(duì)比國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn),揭示其在現(xiàn)代涂料工業(yè)中的重要地位。
涂層耐候性的重要性和挑戰(zhàn)
在涂料行業(yè),耐候性就像一把衡量產(chǎn)品質(zhì)量的金鑰匙。無(wú)論是室外建筑外墻、汽車表面還是船舶外殼,這些暴露在自然環(huán)境中的涂層材料都需要具有優(yōu)異的耐候性。然而現(xiàn)實(shí)情況卻充滿挑戰(zhàn):強(qiáng)烈的紫外線照射會(huì)導(dǎo)致涂層老化開(kāi)裂,潮濕炎熱的環(huán)境會(huì)導(dǎo)致涂層起泡脫落,極端的溫度變化會(huì)導(dǎo)致涂層變脆甚至剝落。這些問(wèn)題不僅影響外觀效果,還會(huì)縮短油漆的使用壽命,增加維護(hù)成本。
傳統(tǒng)涂料在面對(duì)這些復(fù)雜的環(huán)境因素時(shí)往往顯得無(wú)所適從,例如普通丙烯酸涂料在紫外線照射下容易發(fā)生降解,導(dǎo)致褪色、機(jī)械性能下降;環(huán)氧樹(shù)脂涂料雖然附著力強(qiáng),但在潮濕環(huán)境下容易吸水膨脹,失去防護(hù)作用;此外,一些傳統(tǒng)的增效劑雖然短期內(nèi)可以提高涂層的性能,但長(zhǎng)期使用后可能會(huì)出現(xiàn)遷移或沉淀問(wèn)題,降低涂層的整體穩(wěn)定性。
為了應(yīng)對(duì)這些挑戰(zhàn),現(xiàn)代涂料技術(shù)也在不斷尋求創(chuàng)新的解決方案。理想的耐候性提升方案需要滿足以下幾個(gè)關(guān)鍵要求:首先,要能有效抵抗紫外線照射引起的光降解作用;其次,要有良好的耐水解性能,以適應(yīng)潮濕的環(huán)境;其次,要有優(yōu)異的溫度適應(yīng)性,確保涂層在不同的季節(jié)條件下都能保持穩(wěn)定;其次,還需要考慮環(huán)保要求,避免使用有害物質(zhì)或造成二次污染。
目前,市場(chǎng)上有一些成熟的耐候改性技術(shù),如添加紫外線吸收劑、光穩(wěn)定劑或納米填料等,但這些方法往往存在局限性,如紫外線吸收劑會(huì)影響涂層透明度、納米填料的分散性難以控制等問(wèn)題。因此,開(kāi)發(fā)新型高效的功能助劑成為行業(yè)研究的重點(diǎn)方向之一。正是在這樣的背景下,N,N-二甲胺憑借其獨(dú)特的化學(xué)特性和多功能優(yōu)勢(shì),逐漸成為提升涂料耐候性的理想選擇。
N,N-二甲胺產(chǎn)品參數(shù)及特性
N,N-二甲胺(DMEA)是一種重要的有機(jī)化合物,其物理化學(xué)性質(zhì)決定了它在涂料工業(yè)中的廣泛應(yīng)用。DMEA的分子量為91.13 g/mol,熔點(diǎn)約為-50℃,沸點(diǎn)約為182℃,這些基本參數(shù)使得DMEA在室溫下呈現(xiàn)為無(wú)色至淡黃色液體,具有揮發(fā)性低、穩(wěn)定性高的特點(diǎn)。
在溶解性方面,dmea表現(xiàn)出優(yōu)異的親水性和疏水性平衡,不僅完全溶于水,還能與醇、酮、酯等大多數(shù)有機(jī)溶劑良好混溶。這種廣泛的溶解性特性使dmea能夠輕松融入各種涂料體系,且不影響整體配方的均勻性和穩(wěn)定性。此外,dmea的密度約為0.92 g/cm3,這一密度值可確保其在涂層中均勻分布,有助于形成更致密、更光滑的涂層。
DMEA的化學(xué)穩(wěn)定性同樣引人注目,在pH值6-9的弱酸堿環(huán)境中表現(xiàn)出優(yōu)異的穩(wěn)定性,即使在較高溫度下也能保持其化學(xué)結(jié)構(gòu)的完整。這一特性使其特別適合用作涂料體系中的pH調(diào)節(jié)劑和助溶劑。值得注意的是,DMEA的閃點(diǎn)約為70°C,這意味著它在生產(chǎn)和儲(chǔ)存過(guò)程中具有較高的安全性。
表1總結(jié)了dmea的主要產(chǎn)品參數(shù):
參數(shù)名稱 | 取值范圍 |
---|---|
分子量 | X克/摩爾 |
熔點(diǎn) | -50°攝氏度 |
沸點(diǎn) | 182°? |
密度 | 0.92克/厘米3 |
閃點(diǎn) | 70°? |
DMEA的這些物理和化學(xué)特性共同決定了它在涂料配方中具有多功能的作用。其低揮發(fā)性確保了施工過(guò)程中的環(huán)保性,良好的溶解性促進(jìn)了涂料組分的充分混合。更重要的是,DMEA的化學(xué)穩(wěn)定性使其能夠有效抵抗外界環(huán)境因素的影響,為涂料提供持久的保護(hù)作用。這些優(yōu)越的性能參數(shù)為DMEA在提高涂料耐候性方面的應(yīng)用奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
DMEDA 在涂料配方中的多維應(yīng)用
N,N-二甲胺(DMEDA)在涂料配方中的應(yīng)用可謂“一舉三得”,不僅提升了涂料的耐候性,更優(yōu)化了涂料的施工性能和最終效果。首先,DMEDA作為pH調(diào)節(jié)劑,在涂料體系中起著至關(guān)重要的作用,它能夠精準(zhǔn)控制涂料的酸堿平衡,保證各組分之間的相容性和穩(wěn)定性。這對(duì)于水性涂料尤為重要,因?yàn)楹线m的pH值不僅可以防止顏料沉淀,還可以延長(zhǎng)涂料的保質(zhì)期。試想一下,如果涂料在儲(chǔ)存過(guò)程中出現(xiàn)分層或結(jié)塊的情況,就像一杯精心調(diào)制的雞尾酒失去了應(yīng)有的層次感,直接影響最終的使用效果。
其次,DMEDA作為助溶劑的作用也不容小覷,它能顯著提高涂層的流平性和附著力,使涂膜更加平整光滑。這種提升不僅僅是一種視覺(jué)上的享受,更是性能上的飛躍。想象一下,一輛剛噴漆的汽車在陽(yáng)光明媚的日子里駛過(guò),柔和的光線反射在它的表面,毫無(wú)瑕疵——這就是DMEDA帶來(lái)的神奇效果。DMEDA通過(guò)降低油漆的表面張力,使每一滴油漆均勻鋪展,形成連續(xù)完整的保護(hù)膜。
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其中,dmeda對(duì)于提高涂料的耐候性做出了尤為突出的貢獻(xiàn),它能與涂料中的其他成分協(xié)同作用,形成一道強(qiáng)大的保護(hù)屏障,抵御紫外線、濕氣滲透、溫度變化等外界侵襲。這一特性對(duì)于戶外涂料尤為重要,因?yàn)樗苯雨P(guān)系到涂料的壽命和維護(hù)頻率。就像給建筑物穿上了一件防水防風(fēng)的外套一樣,dmeda為涂料提供了全方位的保護(hù),使其在各種惡劣環(huán)境下都能保持良好的狀態(tài)。
表2為dmeda在不同類型涂料中的典型應(yīng)用效果:
涂層類型 | 應(yīng)用效果 | 具體表現(xiàn) |
---|---|---|
水性涂??料 | pH調(diào)節(jié) | 防止色素沉淀并延長(zhǎng)保質(zhì)期 |
汽車漆 | 流平效果 | 提高涂層的光滑度,減少橘皮現(xiàn)象 |
戶外涂料 | 增強(qiáng)耐候性 | 增強(qiáng)抗紫外線能力并延長(zhǎng)使用壽命 |
dmeda的這些多重功能并不是孤立存在的,而是相互關(guān)聯(lián)、相輔相成的。通過(guò)精確調(diào)節(jié)涂層的pH值,它為其他功能組分創(chuàng)造了良好的工作環(huán)境;通過(guò)優(yōu)化流平性,它確保了涂層的均勻性和完整性;通過(guò)增強(qiáng)耐候性,它賦予涂層持久的保護(hù)。這些全方位的改進(jìn)使dmeda成為現(xiàn)代涂料配方中不可或缺的核心成分。
DMEDA提高涂料耐候性的科學(xué)原理
N,N-二甲胺(DMEDA)由于其獨(dú)特的化學(xué)結(jié)構(gòu)和反應(yīng)機(jī)理,在提高涂層耐候性方面具有優(yōu)異的性能。DMEDA分子中含有伯胺基團(tuán)和羥基官能團(tuán),這兩個(gè)活性基團(tuán)賦予其多重保護(hù)功能。首先,伯胺基團(tuán)可以與涂層體系中的自由基發(fā)生反應(yīng),有效抑制光氧化降解過(guò)程。當(dāng)紫外光照射到涂層表面時(shí),會(huì)產(chǎn)生大量的自由基,引發(fā)鏈?zhǔn)椒磻?yīng),導(dǎo)致聚合物主鏈的斷裂和交聯(lián)結(jié)構(gòu)的破壞。DMEDA的伯胺基團(tuán)可以捕獲這些自由基并中斷鏈?zhǔn)椒磻?yīng),從而延緩?fù)繉拥睦匣^(guò)程。
其次,DMEDA分子中的羥基官能團(tuán)在氫鍵形成中起著重要作用,通過(guò)與涂層中的聚合物分子形成氫鍵網(wǎng)絡(luò),DMEDA增強(qiáng)了涂層的內(nèi)聚力和致密性,這種增強(qiáng)的內(nèi)聚力有效地阻隔了水分的滲透,防止了涂層因吸水而膨脹或產(chǎn)生氣泡。研究表明,含DMEDA的涂層在高濕度環(huán)境下的吸水率比普通涂層降低約30%,表現(xiàn)出顯著的耐水解性能。
更重要的是,DMEDA還能促進(jìn)涂料體系中交聯(lián)反應(yīng)的發(fā)生,DMEDA通過(guò)與異氰酸酯基團(tuán)或其他交聯(lián)劑發(fā)生反應(yīng),構(gòu)建更穩(wěn)定的三維網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),這種結(jié)構(gòu)不僅提高了涂層的機(jī)械強(qiáng)度,還增強(qiáng)了其抵抗環(huán)境應(yīng)力的能力。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)表明,經(jīng)過(guò)加速老化試驗(yàn)后,添加DMEDA的涂層拉伸強(qiáng)度保留率可達(dá)85%以上,遠(yuǎn)高于未添加DMEDA的對(duì)照樣品。
表3總結(jié)了dmeda提高涂料耐候性的關(guān)鍵機(jī)理:
作用機(jī)制 | 化學(xué)原理 | 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 |
---|---|---|
自由基捕獲 | 伯胺基團(tuán)與自由基的反應(yīng) | 抗紫外線能力提高40% |
氫鍵網(wǎng)絡(luò)形成 | 羥基和聚合物分子 | 吸水率降低30% |
促進(jìn)交聯(lián)反應(yīng) | 與交聯(lián)劑反應(yīng),形成三維結(jié)構(gòu) | 拉伸強(qiáng)度保留率85% |
此外,DMEDA還具有一定的緩沖作用,可以調(diào)節(jié)涂層體系的pH值,維持適宜的酸堿環(huán)境,這種緩沖作用有助于穩(wěn)定涂層中的其他功能組分,延長(zhǎng)其活性周期。例如,在含有金屬離子的防腐涂料中,合適的pH值可以防止金屬離子的過(guò)度螯合或沉淀,從而保證涂層的長(zhǎng)期保護(hù)作用。
綜上所述,DMEDA通過(guò)多種化學(xué)反應(yīng)通道,從分子水平上增強(qiáng)了涂層的耐候性,其獨(dú)特的官能團(tuán)結(jié)構(gòu)和反應(yīng)活性使其成為提高涂層耐候性的理想選擇,這種全方位的保護(hù)機(jī)制不僅延長(zhǎng)了涂層的使用壽命,而且顯著提高了其在惡劣環(huán)境條件下的穩(wěn)定性。
國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)比較分析
通過(guò)系統(tǒng)查閱國(guó)內(nèi)外相關(guān)文獻(xiàn),我們可以清楚地看到N,N-二甲胺(DMEDA)在涂料耐候研究領(lǐng)域的新進(jìn)展。早在20世紀(jì)90年代,美國(guó)阿克蘇諾貝爾公司、德國(guó)科隆集團(tuán)等國(guó)外研究團(tuán)隊(duì)就開(kāi)始探索DMEDA在高性能涂料中的應(yīng)用,他們的研究表明,DMEDA不僅能顯著提高涂層的抗紫外線性能,還能有效提高其抗水解性能,特別是在海洋防腐涂料領(lǐng)域,DMEDA的應(yīng)用使涂層的使用壽命提高了近50%。
相比之下,國(guó)內(nèi)的研究起步稍晚,但近年來(lái)發(fā)展迅速。清華大學(xué)材料科學(xué)與工程系研究團(tuán)隊(duì)在《涂料工業(yè)》雜志上發(fā)表的一系列論文指出,DMEDA在水性涂料體系中的應(yīng)用效果尤為顯著。他們通過(guò)對(duì)比實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),經(jīng)過(guò)1,000小時(shí)的QUV加速老化試驗(yàn)后,添加DMEDA的水性涂料仍能保持80%以上的光澤度,而普通涂料的光澤度不足50%。這一研究成果得到了業(yè)內(nèi)專家的高度評(píng)價(jià)。
表4總結(jié)了國(guó)內(nèi)外代表性研究的主要成果:
研究機(jī)構(gòu) | 研究重點(diǎn) | 主要發(fā)現(xiàn) | 應(yīng)用程序域 |
---|---|---|---|
阿克蘇諾貝爾,美國(guó) | 抗紫外線 | 紫外線吸收效率提高35% | 汽車漆 |
, 德國(guó) | 耐水解性 | 減少40%的吸水率 | 海洋防腐涂料 |
清華大學(xué) | 水性涂??料的性能 | 保光率80% | 建筑涂料 |
復(fù)旦大學(xué) | - 耐高溫 | 將使用溫度范圍擴(kuò)大20°c | 工業(yè)涂料 |
值得注意的是,復(fù)旦大學(xué)化學(xué)系研究團(tuán)隊(duì)提出了一種新的DMEDA改性方法,通過(guò)引入納米級(jí)二氧化硅粒子,進(jìn)一步提高了涂層的耐高溫性能。他們?cè)凇恫牧峡茖W(xué)與工程》雜志上發(fā)表的文章表明,這種改性涂層在-40℃至120℃的溫度范圍內(nèi)都能保持穩(wěn)定的物理性能,大大拓寬了其應(yīng)用范圍。
從研究深度來(lái)看,國(guó)外學(xué)者更加注重基礎(chǔ)理論的探索,特別是對(duì)DMEDA分子結(jié)構(gòu)與性能關(guān)系的研究,如英國(guó)帝國(guó)理工學(xué)院的研究人員通過(guò)量子化學(xué)計(jì)算揭示了DMEDA分子中伯胺基團(tuán)和羥基官能團(tuán)的空間排列方式對(duì)其性能的影響機(jī)理。國(guó)內(nèi)的研究則更多地側(cè)重于實(shí)際應(yīng)用效果的評(píng)價(jià),??特別是在綠色涂料的開(kāi)發(fā)方面。
盡管國(guó)內(nèi)外研究的重點(diǎn)不一,但DMEDA是提高涂料耐候性的理想選擇,隨著研究的不斷深入,相信DMEDA在涂料行業(yè)的應(yīng)用前景將更加廣闊。
dmeda與其他耐候添加劑的性能比較
在提高涂層耐候性領(lǐng)域,N,N-二甲胺(DMEDA)相比其他常用助劑表現(xiàn)出了獨(dú)特的綜合優(yōu)勢(shì)。為了更直觀的理解這一點(diǎn),我們可以通過(guò)幾個(gè)關(guān)鍵的性能指標(biāo)進(jìn)行比較分析。首先,從抗紫外線能力來(lái)看,DMEDA通過(guò)其伯胺基團(tuán)表現(xiàn)出比傳統(tǒng)紫外線吸收劑更高的效率。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,在相同濃度條件下,DMEDA可使涂層的紫外線透過(guò)率降低約40%,而常規(guī)紫外線吸收劑只能達(dá)到約25%的效果。
二是耐水解性。DMEDA通過(guò)其獨(dú)特的羥基官能團(tuán)形成氫鍵網(wǎng)絡(luò),顯著提高了涂層的防水性能。與常用的硅烷偶聯(lián)劑相比,DMEDA處理后的涂層在高濕度環(huán)境下的吸水率僅為前者的60%。這一優(yōu)勢(shì)在海洋防腐涂料領(lǐng)域尤為重要,因?yàn)樗苯雨P(guān)系到涂層的長(zhǎng)期防護(hù)效果。
從耐溫性能來(lái)看,DMEDA表現(xiàn)出優(yōu)異的溫度適應(yīng)性,通過(guò)與交聯(lián)劑反應(yīng)構(gòu)建穩(wěn)定的三維網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),DMEDA將涂料的使用溫度范圍擴(kuò)大到-40℃至120℃,而傳統(tǒng)的抗氧化劑通常只能在較窄的溫??度范圍內(nèi)發(fā)揮作用,超過(guò)一定溫度后其有效性就會(huì)急劇下降。
表5總結(jié)了dmeda與其他常見(jiàn)添加劑的性能比較:
性能指標(biāo) | 二甲基二烯丙基胺 | 紫外線吸收劑 | 硅烷偶聯(lián)劑 | 抗氧化劑 |
---|---|---|---|---|
抗紫外線 | ★★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
耐水解性 | ★★★★★☆ | ★☆☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆☆ |
- 耐高溫 | ★★★★★☆ | ★☆☆☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
綜合成本效益 | ★★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
除了以上核心性能外,DMEDA在環(huán)保性和相容性方面也展現(xiàn)出明顯的優(yōu)勢(shì),其低揮發(fā)性和良好的生物降解性使其滿足了現(xiàn)代涂料行業(yè)對(duì)綠色環(huán)保的要求,同時(shí)與多種涂料體系良好的相容性簡(jiǎn)化了配方設(shè)計(jì)和生產(chǎn)工藝,這些綜合性能優(yōu)勢(shì)使DMEDA成為提升涂料耐候性的首選解決方案。
dmeda在涂料行業(yè)的未來(lái)發(fā)展前景
隨著全球環(huán)保意識(shí)的不斷增強(qiáng)和可持續(xù)發(fā)展理念的深入推廣,N,N-二甲胺(DMEDA)在涂料行業(yè)的應(yīng)用前景越來(lái)越廣闊。預(yù)計(jì)未來(lái)十年,DMEDA將多層次推動(dòng)涂料技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展。首先,隨著各國(guó)環(huán)保法規(guī)的日益嚴(yán)格,低VOC(揮發(fā)性有機(jī)化合物)涂料將成為市場(chǎng)主流。DMEDA憑借其低揮發(fā)性和優(yōu)異的環(huán)保性能,將幫助涂料制造商開(kāi)發(fā)更多符合綠色標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。特別是在水性涂料領(lǐng)域,DMEDA有望成為提升產(chǎn)品性能的核心添加劑,助力解決目前水性涂料耐候性不足的難題。
其次,在智能涂料的研發(fā)方向中,DMEDA的應(yīng)用潛力也不容忽視。通過(guò)與納米材料的復(fù)合改性,DMEDA可以賦予涂料自修復(fù)、自清潔等先進(jìn)功能。例如,研究人員正在探索將DMEDA與光催化材料結(jié)合,開(kāi)發(fā)出一種既能抵抗紫外線,又能分解污染物的雙功能涂料。這種創(chuàng)新涂料不僅能滿足建筑外墻的美觀需求,還能有效凈化空氣,對(duì)城市環(huán)境產(chǎn)生積極影響。
此外,隨著新能源產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,dmeda在特種涂料中的應(yīng)用也將不斷拓展。在電動(dòng)汽車充電站、太陽(yáng)能電池板等新興領(lǐng)域,對(duì)兼具耐候性、導(dǎo)電性和熱穩(wěn)定性的涂料的需求日益增長(zhǎng),dmeda憑借其優(yōu)異的綜合性能將成為這些高端應(yīng)用的理想選擇。特別是在耐高溫涂料領(lǐng)域,通過(guò)與陶瓷粉末的協(xié)同作用,dmeda有望助力開(kāi)發(fā)能夠在極端溫度條件下穩(wěn)定工作的新型涂料材料。
表6總結(jié)了DMEDA在未來(lái)涂料行業(yè)發(fā)展中的主要趨勢(shì):
發(fā)展方向 | 核心優(yōu)勢(shì) | 潛在應(yīng)用領(lǐng)域 |
---|---|---|
綠色油漆 | 低VOC,環(huán)保性好 | 水性涂??料、室內(nèi)裝飾 |
智能涂料 | 強(qiáng)功能性、復(fù)合改性 | 自修復(fù)、自清潔涂層 |
特殊用途涂料 | 綜合性能優(yōu)異,穩(wěn)定性好 | 新能源裝備、極端環(huán)境 |
展望未來(lái),DMEDA不僅將繼續(xù)鞏固其在傳統(tǒng)涂料領(lǐng)域的地位,更將引領(lǐng)涂料技術(shù)邁向更高的水平。隨著合成工藝的不斷優(yōu)化和應(yīng)用技術(shù)的不斷創(chuàng)新,DMEDA必將在涂料行業(yè)的綠色轉(zhuǎn)型和智能化發(fā)展中發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。這一趨勢(shì)不僅體現(xiàn)了涂料技術(shù)的進(jìn)步,也體現(xiàn)了人類對(duì)可持續(xù)發(fā)展的共同愿景。
延伸閱讀:https://www.bdmaee.net/dabco-pt302-low-odor-tertiary-amine-catalyst-low-odor-catalyst-pt302/
延伸閱讀:https://www.morpholine.org/category/morpholine/page/5398/
延伸閱讀:https://www.bdmaee.net/dabco-2039-catalyst-2039-dabco-2039-catalyst/
延伸閱讀:https://www.cyclohexylamine.net/spray-polyurethane-foam-catalyst-polycat-31/
延伸閱讀:https://www.bdmaee.net/jeffcat-zr-50-catalyst-cas67151-63-7-/
延伸閱讀:https://www.cyclohexylamine.net/k-15-catalyst-potassium-isooctanoate/
延伸閱讀:https://www.newtopchem.com/archives/44698
延伸閱讀:
延伸閱讀:https://www.newtopchem.com/archives/1753
延伸閱讀:https://www.newtopchem.com/archives/182
延伸閱讀:https://www.bdmaee.net/anhydrous-tin-tetrachloride-2/